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文档简介

1、5月月考物理试题一、选择题(本题包括15小题。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,选错或不答的得0分)1、关于原子结构的认识历程,下列说法正确的有()汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内a粒子散射实验中少数a粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据对原子光谱的研究开辟了深入探索原子结构的道路玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态概念是完全错误的2、下列观点属于原子核式结构理论的有:()原子的中心有原子核,包括带正电的质子和不带电的中子原子的正电荷均匀分布在整个原子

2、中C原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里D.带负电的电子在核外绕着核在不同轨道上旋转3、根据氢原子的能级图,现让一束单色光照射到大量处于基态(量子数受激的氢原子能自发地发出3种不同频率的光,()13.6eV3.4eV10.2eV12.09eV则照射氢原子的单色光的光子能量为:eV054-0K5eV3-1.51eV2-3.4eV1-13.6eVn=1)的氢原子上,4、如图,在光滑水平面上有一质量为m的物体,在与水平方向成B角的恒定拉力F作用下运动,则在时间t内()重力的冲量为0B.拉力F的冲量为Ft拉力F的冲量为Ftcos0D.物体动量的变化量等于Ftcos0ZF5、关于原子核的衰变,

3、下列说法中正确的是:()A.射线有很强的穿透本领B.卩射线为原子的核外电子电离后形成的电子流C.Y射线是波长很长的电磁波6光电效应实验中,下列表述正确的是A.光照时间越长光电流越大C.遏止电压与入射光的频率有关用任何方法都不能改变原子核的半衰期入射光足够强就可以有光电流D.入射光频率大于极限频率才能产生光电子天然放射性元素放出的三种射线的穿透能力实验结果如图所示,由此可推知来自于原子核外的电子的电离作用最强,是一种电磁波的电离作用较强,是一种电磁波的电离作用最弱,属于原子核内释放的光子如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M=3kg的木板,木板上有质量为m=1kg的物块.它们都以v=4m/s的

4、初速度反向运动,它们之间有摩擦,且木板足够长,当木板的速度为2.4m/s时,物块的运动羽帧情况是()A.做加速运动B.做减速运动C.做匀速运动D.以上运动都有可能由于放射性元素9fNp的半衰期很短,所以在自然界一直未被发现,在使用人工的方法制造后才被发现已知937Np经过一系列a衰变和B衰变后变成809Bi,下列论述中正确的是()A.核239Bi比核237Np少28个中子B.衰变过程中共发生了7次a衰变和4次B衰变C.衰变过程中共发生了4次a衰变和7次B衰变D.发生B衰变时,核内中子数不变一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列说法中正确的是()A.只增大入射光的频率,金属逸出功

5、将减小B.只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变C.只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大D.只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多关于原子核的结合能,下列说法正确的是()A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量B.一重原子核衰变成a粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能比结合能越大,原子核越不稳定自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能最大于该原子核的结合能质量为m、速度为v的A球与质量为3m的静止B球发生正碰.碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,因此,碰撞后B球的速度可能有不同的值.碰撞后B球的速度大小可能是()A.0

6、.6vB.0.4vC.0.2vD.v二、填空题13、在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入研究,下图为三种射线在同一磁场中的运动轨迹,请图中各射线的名称:TOC o 1-5 h z1身寸线是,2射线是,3身寸线是:。1射线是3射线,2射线是丫射线,3射线是:_a射线o,该金属的逸出功为14、在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为若用波长为(o)单色光做实验,则其截止电压为知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为e,c和hu截止hc_oeo15、碘131核不稳定,会发生3衰变,其半衰变期为8天。碘131核的衰变方程:(衰变后的元素用X表示)。经过天75%的碘13

7、1核发生了衰变。、计算题(解答应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)16、如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块A,M=5m,A、B间存在摩擦,现给A和B以大小相等、方向相反的初速度v,使A开始向左运动,B开始向右运动,最后A不会滑离B,求A、B最后的速度大小和方向.解析由动量守恒可知:Mvomvo=(M+m)vMm得:v=voM+m2将M=5m代入上式可得:v=3V0方向与平板车B初速度方向相同17、如图所示,两小车A、B置于光滑水平面上,质量分别为m和2m,一轻质弹簧两端分

8、别固定在两小车上,开始时弹簧处于拉伸状态,用手固定两小车。现在先释放小车B,当小车B的速度大小为3v时,再释放小车A,此时弹簧仍处于拉伸状态;当小车A的速度大小为v时,弹簧刚好恢复原长。自始至终弹簧都未超出弹性限度。求:弹簧刚恢复原长时,小车B的速度大小;两小车相距最近时,小车A的速度大小。17、从释放小车A到弹簧刚恢复原长时,由动量守恒定律:2m3v2mvBmv(2分)vB3.5v(1分)两小车相距最近时速度相同,由动量守恒定律:(2分)2m3v(2mm)vAVa2v(1分)18、一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示。图中ab为粗糙的水平面,长度为L;be为一光滑斜面,斜

9、面和水平面通过与ab和be均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接。现有一质量为m的木块以大小为vo的水平初速度从a点向左运动,在斜面上上升的最大高度为h,返回后在到达a点前与物体P相对静止。重力加速度为g。求(i)木块在ab段受到的摩擦力f;(ii)木块最后距a点的距离s。18解析:(i)设木块和物体P共同速度为v,两物体从开始到第一次到达共同速度过程由动量和能量守恒得:mv0(m2m)v1mv021(m2m)v2mghfL22由得:12m(v03gh)3L(ii)木块返回与物体P第二次达到共同速度与第一次相同(动量守恒)全过程能量守恒得:121-mv0(222(m2m)vf(2Ls)由得:V026

10、ghs2LV03gh319、已知氘核质量为2.0136u,中子质量为1.0087u,2He的质量为3.0150u,1u相当于931.5MeV能量。(1)写出两个氘核聚变成2He的核反应方程;(2)计算上述核反应中释放的核能;若两氘核以相等的动能0.35MeV做对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能(不包括反应前两氘核动能)全部转化为机械能,则反应中生成的3He和中子的动能各是多少?解析:应用质量数守恒和核电荷数守恒不难写出核反应方程为由题给条件可求出质量亏损为:如=2.0136u2X(3.0150+1.0087)u=0.0035u所以释放的核能为AE=Amc2=931.50.0035MeV=3.26MeV因为该反应中释放的核能全部转化为机械能,即转化为宀丄和中子的动能若设亠和中子的质量分别为m“、m2,速

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