题目
题型:不详难度:来源:
(1)下列说法正确的是______:
A.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
B.氢原子从低能级向高能级跃迁时产生原子光谱
C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强
D.铀核(92238U)衰变为铅核(82206Pb)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变
E.霓虹灯和煤气灯火焰中燃烧的钠蒸气产生的光谱是连续光谱
F.半衰期是原子核有半数发生衰变所需的时间
(2)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为m=1kg的相同小球A、B、C,现让A球以v0=2m/s的速度向着B球运动,A、B两球碰撞后粘在一起,两球继续向右运动并与C球碰撞,C球的最终速度vC=1m/s.问:
①A、B两球与C球相碰前的共同速度多大?
②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?
答案
(1)A、汤姆孙发现了电子,后来卢瑟福猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内.故A错误.
B、氢原子从高能级向低能级跃迁时产生原子光谱.故B错误.
C、在α、β、γ这三种射线中,γ射线速度最快,穿透能力最强,α射线速度最慢,电离能力最强.故C正确.
D、铀核(92238U)衰变为铅核(82206Pb)的过程中,α衰变的次数n=
238-206 |
4 |
E、霓虹灯和煤气灯火焰中燃烧的钠蒸气产生的光谱是明线光谱.故E错误.
F、半衰期是原子核有半数发生衰变所需的时间.故F正确.
故选CDF
(2)①A、B相碰,满足动量守恒,则有mv0=2mv1
得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s
②两球与C碰撞同样满足动量守恒2mv1=mvC+2mv2
得两球相碰后的速度v2=0.5m/s
两次碰撞损失的动能|△Ek|=
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
故答案为:(1)CDF,(2)1m/s,1.25J.
核心考点
试题【物理--选修3-5(1)下列说法正确的是______:A.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B.氢原子从低能级向高能级跃迁时产生原子光谱C.在】;主要考察你对动量守恒定律等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)解除锁定前瞬间,A,B的速度多少?
(2)解除锁定后瞬间,A,B的速度分别为多少?
(3)解除锁定后F、L、E0、m、满足什么条件时,B具有的动能最小.在这种情况下A能运动到距O点最远的距离为多少?(己知A与粗糙水平面间的动摩擦因数为u)
(1)下列说法正确的是
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素的半衰期与环境的温度有关
(2)光滑水平上有A、B两辆小车,A、B两车上分别固定一根条形磁铁(两根条形磁铁是相同的),已知A车(包括车上的磁铁)的质量是B车(包括车上的磁铁)质量的4倍,某一时刻同时释放两车并使A车以已知速度v向静止的B车运动时,当它们之间的距离缩短到某一极限值后又被弹开.设作用前后它们的轨迹在同一直线上,求当A、B之间距离最短时它们各自的速度vA和vB.
(1)球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度;
(2)小木盒从传送带右端到左端的时间;
(3)小木盒从传送带右端到左端的过程中因木盒与传送带间的摩擦而产生的热量.
①那么小车的加速度大小是______m/s2,方向与小车运动的方向相______.
②若当时电网中交变电流的频率变为60Hz,但该同学并不知道,那么做实验的这个同学测得的物体加速度的测量值与实际值相比______(选填:“偏大”、“偏小”或“不变”).
(2)用如图2所示装置来验证动量守恒定律,质量为mB的钢球B放在小支柱N上,B球离地面高度为H;质量为mA的钢球A用细线拴好悬挂于O点,当细线被拉直时O点到球心的距离为L,且细线与竖直线之间夹角为α,球A由静止释放,摆到最低点时恰与球B发生正碰,碰撞后,A球运动到最高点时,细线与竖直线之间夹角为β,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,用来记录球B的落点.
①用图中所示各个物理量的符号表示碰撞前后两球A、B的动量(设两球A、B碰前的动量分别为PA、PB,碰后动量分别为PA"、PB"),则PA=______;PA"=______;PB=______;PB"=______.
②请你提供一条提高实验精度的建议:______.
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