人教版高中物理选修3-5模块综合检测及答案解析
人教版高中物理选修3-5测试题及答案解析全套
人教版高中物理选修3-5测试题及答案解析全套含模块综合测试题,共5套阶段验收评估(一) 动量守恒定律(时间:50分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。
1~5小题只有一个选项符合题目要求,6~8小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 1.做平抛运动的物体,在相等的时间内,物体动量的变化量()A.始终相同B.只有大小相同C.只有方向相同D.以上说法均不正确解析:选A做平抛运动的物体,只受重力作用,重力是恒力,其在相等时间内的冲量始终相等,根据动量定理,在相等的时间内,物体动量的变化量始终相同。
2.下列情形中,满足动量守恒的是()A.铁锤打击放在铁砧上的铁块,打击过程中,铁锤和铁块的总动量B.子弹水平穿过放在光滑水平桌面上的木块过程中,子弹和木块的总动量C.子弹水平穿过墙壁的过程中,子弹和墙壁的总动量D.棒击垒球的过程中,棒和垒球的总动量解析:选B铁锤打击放在铁砧上的铁块时,铁砧对铁块的支持力大于系统重力,合外力不为零;子弹水平穿过墙壁时,地面对墙壁有水平作用力,合外力不为零;棒击垒球时,手对棒有作用力,合外力不为零;只有子弹水平穿过放在光滑水平面上的木块时,系统所受合外力为零,所以选项B正确。
3.如图1所示,光滑圆槽的质量为M,静止在光滑的水平面上,其内表面有一小球被细线吊着恰位于槽的边缘处,如将细线烧断,小球滑到另一边的最高点时,圆槽的速度为()图1A.0 B.向左C.向右D.无法确定解析:选A小球和圆槽组成的系统在水平方向上不受外力,故系统在水平方向上动量守恒,细线被烧断的瞬间,系统在水平方向的总动量为零,又知小球到达最高点时,小球与圆槽水平方向有共同速度,设为v′,设小球质量为m,由动量守恒定律有0=(M+m)v′,所以v′=0,故A正确。
4.在光滑的水平面上有a、b两球,其质量分别为m a、m b,两球在t时刻发生正碰,两球在碰撞前后的速度图像如图2所示,下列关系正确的是( )图2A .m a >m bB .m a <m bC .m a =m bD .无法判断解析:选B 由v t 图像可知,两球碰撞前a 球运动,b 球静止,碰后a 球反弹,b 球沿a 球原来的运动方向运动,由动量守恒定律得m a v a =-m a v a ′+m b v b ′,解得m a m b =v b ′v a +v a ′<1,故有m a <m b ,选项B 正确。
2021_2022学年高中物理模块综合检测(含解析)新人教版选修3_5
模块综合检测(时间:90分钟总分值:100分)一、选择题(此题包含10小题,每题4分,共40分。
在每题给出的四个选项中,1~6题只有一个选项符合题目要求,7~10题有多个选项符合题目要求。
全部选对的得4分,选不全的得2分,有错选或不答的得0分)1.以下说法正确的选项是()A.α射线是高速运动的氦原子1n表示质子B.核聚变反响方程12H+13H→24He+01n中,C.从金属外表逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率成正比D.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征1n表示中子,选项B错误;根据光电效应方程解析:α射线是高速运动的氦原子核,选项A错误;E k=hν-W0可知光电子最大初动能与入射光的频率成线性关系而非正比关系,选项C错误;根据玻尔的原子理论可知,选项D正确。
答案:D2.以下四幅图所反映的物理过程中,系统动量守恒的是()A.只有甲、乙正确B.只有丙、丁正确C.只有甲、丙正确D.只有乙、丁正确解析:甲中子弹和木块组成的系统所受外力为零,故动量守恒;乙中剪断细线时,墙对系统有作用力,故动量不守恒;丙中系统所受外力为零,故系统动量守恒;丁中斜面固定,系统所受外力不为零,动量不守恒,故只有选项C正确。
答案:C3.氢原子核外电子从外层轨道(半径为r b)向内层轨道(半径为r a)跃迁时(r a<r b),电子动能的增量ΔE k=E k a-E k b,电势能增量ΔE p=E p a-E p b,那么根据玻尔的理论,以下表述正确的选项是()A.ΔE k<0,ΔE p<0,ΔE k+ΔE p=0B.ΔE k<0,ΔE p>0,ΔE k+ΔE p=0C.ΔE k>0,ΔE p<0,ΔE k+ΔE p>0D.ΔE k>0,ΔE p<0,ΔE k+ΔE p<0解析:根据向心力公式m m2m =m m2m2,得m k=12mm2=mm22m,即半径越大动能越小,所以ΔE k>0;由于核外电子和核内质子是相互吸引的,当电子从外层轨道向内层轨道跃迁时,电场力做正功,电势能减小,所以ΔE p<0;又由于内层轨道比外层轨道原子的能级低,所以ΔE k+ΔE p<0。
高中物理模块标准测评(含解析)新人教版选修3-5
模块标准测评(时间:90分钟满分:110分)题型选择题填空题计算题总分得分,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,错选的或不选的不得分)1.(多选)下列说法正确的是()A.随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都会增加;另一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动B.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变短C.根据海森伯提出的不确定性关系可知,不可能同时准确地测定微观粒子的位置和动量D.物质波和光波都是概率波ACD解析依据黑体辐射的规律得选项A正确;碰撞遵循动量守恒和能量守恒,光子散射后的能量减小,波长变长,选项B错误;对于微观粒子,牛顿运动定律不再适用,不可能同时准确确定粒子的位置和动量,选项C正确;物质波和光波都是概率波,选项D正确.2.图甲所示为氢原子的能级图,图乙所示为氢原子的光谱.已知谱线a是氢原子从n =4的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光,则谱线b是氢原子()A.从n=3的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光B.从n=5的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光C.从n=4的能级跃迁到n=3的能级时的辐射光D.从n=4的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光B解析由氢原子光谱可得a谱线比b谱线波长长,由E=hν得辐射a光谱对应能量应小于辐射b光谱对应能量.由能级间跃迁知识可知,选项B正确.3.(多选)如图所示,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上.其中弹簧两端分别与静止的滑块N和挡板P相连接,弹簧与挡板的质量均不计;滑块M以初速度v0向右运动,它与挡板P碰撞(不黏连)后开始压缩弹簧,最后,滑块N以速度v0向右运动.在此过程中( )A .M 的速度等于0时,弹簧的弹性势能最大B .M 与N 具有相同的速度时,两滑块动能之和最小C .M 的速度为错误!时,弹簧的长度最长D .M 的速度为错误!时,弹簧的长度最短BD 解析 M 、N 两物体碰撞过程中动量守恒,当M 与N 具有相同的速度v 02时,系统动能损失最大,损失的动能转化为弹簧的弹性势能,即弹簧弹性势能最大,选项A 错误,B 正确;M 的速度为错误!时,弹簧的压缩量最大,弹簧的长度最短,选项D 正确,C 错误.4.如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m 的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m 的小球从槽高h 处开始自由下滑,则( )A .在以后的运动过程中,小球和槽的动量始终守恒B .在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力终始不做功C .被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动D .被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,小球能回到槽高h 处C 解析 小球下滑过程中,小球和槽组成的系统在水平方向动量守恒,相互作用力分别对小球和槽做正功,小球到达水平面后和槽的速率相等,故小球也不可能回到槽上,选项C 正确,A 、B 、D 均错误.5.2006年美国和俄罗斯的科学家利用回旋加速器,通过钙48轰击锎249发生核反应,成功合成了第118号元素,这是迄今为止门捷列夫元素周期表中原子序数最大的元素.实验表明,该元素的原子核先放出3个相同的粒子x ,再连续经过3次α衰变后,变成质量数为282的第112号元素的原子核,则上述过程中的粒子x 是( )A .中子B .质子C .电子D .α粒子A 解析 118号元素的质量数为297,三次α衰变后电荷数由118变为112,因三次α衰变减少的质量数为12,而由297变为282质量数少15,说明先放出的3个相同的粒子x 是不带电的中子.6.(多选)关于核反应方程错误!Th→错误!Pa +X +ΔE (ΔE 为释放出的核能,X 为新生成粒子),已知错误!Th 的半衰期为T ,则下列说法正确的是( )A .错误!Pa 没有放射性B .错误!Pa 比错误!Th 少1个中子,X 粒子是从原子核中射出的,此核反应为β衰变C.N0个错误!Th经2T时间因发生上述核反应而放出的核能为错误!N0ΔE(N0数值很大)D.234 90Th的比结合能为错误!BC解析由质量数和核电荷数守恒可得X为错误!e,故此核反应为β衰变,选项B 正确;经过2T时间,有错误!N0个错误!Th发生β衰变,释放的核能为错误!N0·ΔE,选项C正确;错误!Pa仍具有放射性,选项A错误;ΔE为错误!Th发生β衰变释放的核能小于错误!Th的结合能,因此错误!Th的比结合能大于错误!,选项D错误。
人教版物理选修3-5 模块综合检测(一) 含答案
答案:B5.一个放电管发光,在其光谱中测得一条谱线的波长为1.22×10-7 m,已知氢原子的能级示意图如图所示,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,则该谱线所对应的氢原子的能级跃迁是( )A.从n=5的能级跃迁到n=3的能级B.从n=4的能级跃迁到n=2的能级C.从n=3的能级跃迁到n=1的能级D.从n=2的能级跃迁到n=1的能级解析:波长为1.22×10-7 m的光子能量E=h=J≈1.63×10-18 J≈10.2 eV,从图中给出的氢原子能级图可以看出,这条谱线是氢原子从n=2的能级跃迁n=1的能级的过程中释放的,故D项正确.答案:D6.红宝石激光器的工作物质红宝石含有铬离子的三氧化二铝晶体,利用其中的铬离子产生激光.铬离子的能级图如图所示,E1是基态,E2是亚稳态,E3是激发态,若以脉冲氙灯发出的波长为λ1的绿光照射晶体,处于基态的铬离子受到激发而跃迁到E3,然后自发地跃迁到E2,释放波长为λ2的光子,处于亚稳态E2的离子跃迁到基态时辐射出的光就是激光,这种激光的波长为( )A. B.λ1λ2λ1-λ2C.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体温度有关D.黑体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波解析:一般物体辐射仅与温度有关,而黑体辐射除与温度外,还与频率及波长有关.答案:B9.在光滑的水平面上,两个质量均为m的完全相同的滑块以大小均为p的动量相向运动,发生正碰,碰后系统的总动能不可能是( )A.0 B.2p2 mC. D.p2 m解析:碰撞前系统的总动能Ek=2×=,由于碰撞后系统总动能不增加,所以选项B是不可能的.答案:B10.质量为M的砂车,沿光滑水平面以速度v0做匀速直线运动,此时从砂车上方落入一个质量为m的大铁球,如图所示,则铁球落入砂车后,砂车将( )A.立即停止运动B.仍匀速运动,速度仍为v0C.仍匀速运动,速度小于v0D.做变速运动,速度不能确定解析:砂车及铁球组成的系统,水平方向不受外力,水平方向动量守恒,所以有Mv0=(M+m)v,得v=v0<v0,故选C.答案:C二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项是正确的,全选对得4分,漏选得2分,错选或不选得0分)11.下列四幅图涉及不同的物理知识,其中说法正确的是( )图甲图乙图丙图丁A.图甲的远距离输电,可以降低输电电压来降低输电线路上的能量损耗B.图乙的霓虹灯,各种气体原子的能级不同但跃迁时发射能量相同的光子C.图丙的14C测年技术,根据植物体内的放射性强度变化推算其死亡时间D.图丁的核反应堆,通过镉棒插入的深浅调节中子数目以控制反应速度解析:图甲的远距离输电,可以提高输电电压来降低输电线路上的电流,从而减小输电线的能量损耗,选项A错误;各种气体原子的能级不同,由于发射光子的能量等于两个能级的能级差,故跃迁时发射能量不相同的光子,选项B错误;图丙的14C测年技术,根据植物体内的放射性强度变化推算其死亡时间,选项C正确;图丁的核反应堆,通过镉棒插入的深浅调节中子数目以控制反应速度,选项D正确.答案:CD12.带电粒子进入云室会使云室中的气体分子电离,从而显示其运动轨迹.如图是在有匀强磁场的云室中观察到的粒子的轨道,a和b 是轨迹上的两点,匀强磁场B垂直纸面向里.该粒子在运动时,其质量和电量不变,而动能逐渐减少,下列说法正确的是( )A.粒子先经过a点,再经过b点B.粒子先经过b点,再经过a点C.粒子带负电D.粒子带正电解析:由r=可知,粒子的动能越小,圆周运动的半径越小,结合粒子运动轨迹可知,粒子先经过a点,再经过b点,选项A正确;根据左手定则可以判断粒子带负电,选项C正确.答案:AC13.如图所示,一个质量为0.18 kg的垒球,以25 m/s的水平速度飞向球棒,被球棒击打后反向水平飞回,速度大小变为45 m/s,设球棒与垒球的作用时间为0.01 s.下列说法正确的是( )A.球棒对垒球的平均作用力大小为1 260 NB.球棒对垒球的平均作用力大小为360 NC.球棒对垒球做的功为126 JD.球棒对垒球做的功为36 J解析:设球棒对垒球的平均作用力为F,由动量定理,得F·t=m(vt-v0),取vt=45 m/s,则v0=-25 m/s,代入上式,得F=1 260 N,由动能定理,得W=mv-mv=126 J,选项A、C正确.答案:AC14.在光滑水平面上,两球沿球心连线以相等速率相向而行,并发生碰撞,下列现象可能的是( )A.若两球质量相同,碰后以某一相等速率互相分开B.若两球质量相同,碰后以某一相等速率同向而行C.若两球质量不同,碰后以某一相等速率互相分开D.若两球质量不同,碰后以某一相等速率同向而行解析:本题考查运用动量守恒定律定性分析碰撞问题.光滑水平面上两小球的对心碰撞符合动量守恒的条件,因此碰撞前、后两小球组成的系统总动量守恒.碰撞前两球总动量为零,碰撞后也为零,动量守恒,所以A项是可能的;若碰撞后两球以某一相等速率同向而行,则两球的总动量不为零,而碰撞前两球总动量为零,所以B项不可能;碰撞前、后系统的总动量的方向不同,所以动量不守恒,C项不可能;碰撞前总动量不为零,碰后也不为零,方向可能相同,所以,D项是可能的.答案:AD二、非选择题(本题共5小题,共54分.把答案填在题中的横线上或按照题目要求作答.解答时应写出必要的文字说明、方程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)15.(6分)在“探究碰撞中的不变量”实验中,装置如图所示,两个小球的质量分别为mA和mB.(1)现有下列器材,为完成本实验,哪些是必需的?请将这些器材前面的序号填在横线上________.①秒表②刻度尺③天平④圆规(2)如果碰撞中动量守恒,根据图中各点间的距离,则下列式子可能成立的有________.①=②=OM MP③=④=OM MN解析:(1)由实验原理可知,需要测小球质量,测OM、OP、ON距离,为准确确定落点,用圆规把多次实验的落点用尽可能小的圆圈起,把圆心作为落点,所以需要天平、刻度尺、圆规.(2)根据动量守恒定律有:mAOP=mAOM+mBON,即mA(OP-OM)=mBON,①正确.答案:(1)②③④(2)①16.(9分)某同学用如图所示装置验证动量守恒定律,用轻质细线将小球1悬挂于O点,使小球1的球心到悬点O的距离为L,被碰小球2放在光滑的水平桌面上.将小球1从右方的A点(OA与竖直方向的夹角为α)由静止释放,摆到最低点时恰与小球2发生正碰,碰撞后,小球1继续向左运动到C位置,小球2落到水平地面上到桌面边缘水平距离为x的D点.(1)实验中已经测得上述物理量中的α、L、x,为了验证两球碰撞过程动量守恒,还应该测量的物理量有_____________________(要求填写所测物理量的名称及符号).(2)请用测得的物理量结合已知物理量来表示碰撞前后小球1、小球2的动量: p1=________;p′1=________;p2=__________;p′2=__________.解析:(1)为了验证两球碰撞过程动量守恒,需要测量小球1质量m1和小球2质量m2,小球1碰撞前后的速度可以根据机械能守恒定律能发出光谱线分别为3→2,2→1,3→1共三种,能级图如图所示.(3)由E3向E1跃迁时发出的光子频率最大,波长最短.hν=Em -En,又知ν=,则有λ== m=1.03×10-7 m.答案:(1)13.6 eV (2)如解析图所示(3)1.03×10-7 m19.(12分)如图所示,光滑的水平面上有一木板,在其左端放有一重物,右方有一竖直的墙,重物的质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为μ=0.2.使木板与重物以共同的速度v0=6m/s向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短.已知木板足够长,重物始终在木板上,重力加速度为g=10 m/s2.求:木板从第一次与墙碰撞到第二次与墙碰撞所经历的时间.解析:第一次与墙碰撞后,木板的速度反向,大小不变,此后木板向左做匀减速运动,重物向右做匀减速运动,最后木板和重物达到共同的速度v.设木板的质量为m,重物的质量为2m,取向右为动量的正向,由动量守恒,得2mv0-mv0=3mv,①设从第一次与墙碰撞到重物和木板具有共同速度v所用的时间为t1,对木板应用动量定理,得2μmgt1=mv-m(-v0),②。
人教版高二物理 选修3-5综合练习(带解析)
选修3-5综合练习一、单选题(本大题共7小题,共35分)1.下面物理原理中说法不.正确的是()A. 物体所受合外力越大,它的动量变化就越快B. 发射火箭的基本原理是利用直接喷出的高温高压气体,获得强大的反冲推力C. 物体所受合外力对其所做总功为零,则该物体机械能一定守恒D. 某系统在爆炸或碰撞瞬间内力远大于外力,可近似认为该系统动量守恒2.A,B两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移时间图象。
a、b分别为A、B两球碰前的位移图象,c为碰撞后两球共同运动的位移图象,若A球质量是m=2kg,则由图象判断下列结论正确的是()A. A,B碰撞前的总动量为3kg·m/sB. 碰撞时A对B所施冲量为-3N⋅SC. 碰撞前后A的动量变化为3kg·m/sD. 碰撞中A,B两球组成的系统损失的动能为10J3.将质量为1.00kg的模型火箭点火升空,50g燃烧的燃气以大小为600m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。
在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)()A. 30kg⋅m/sB. 5.7×102kg⋅m/sC. 6.0×102kg⋅m/sD. 6.3×102kg⋅m/s4.用如图所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为2.5eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表G的示数不为零;移动变阻器的触头c,发现当电压表的示数大于或等于1.7V时,电流表G示数为0,则下列说法正确的是()A. 光电子的最大初动能为1.05eVB. 光电管阴极的逸出功为1.7eVC. 当滑动触头向a端滑动时,电流增大D. 改用能量为2.5eV的光子照射,移动变阻器的触头c,电流表G中也可能有电流5.关于玻尔理论,下列说法正确的是()A. 电子围绕原子核运动的轨道是连续的B. 原子中的电子呈现不稳定分布C. 氢原子从高能级向低能级跃迁时,氢原子的能量增大D. 玻尔理论成功地解释了氢原子的光谱现象6.如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则()A. 6种光子中n=4激发态跃迁到基态时释放的光子康普顿效应最明显B. 6种光子中有3种属于巴耳末系C. 若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应D. 使n=4能级的氢原子电离至少要13.6eV的能量7.下列说法中正确的有()A. 方程式 92238U→90234Tℎ+24He是重核裂变反应方程B. 方程式 11H+12H→23He+γ是轻核聚变反应方程C. 13H+12H→24He+01n是β衰变D. 92235U+01n→54140Ba+201n+3894Kr是α衰变二、多选题(本大题共3小题,共18分)8.下列理解正确的是()A. 光电效应现象证明光是一种波,康普顿效应证明光是一种粒子B. 电子显微镜分辨率比光学显微镜更高,是因为它利用了电子物质波的波长比可见光短,因此不容易发生明显衍射C. 个别光子的行为往往表现出波动性,大量光子的效果往往表现出粒子性D. 波粒二象性是光的根本属性,有时它的波动性显著,有时它的粒子性显著9.如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,普朗克常量ℎ=6.63×10−34J·s,电子电荷量e=1.6×10−19C,由图可知()A. 该金属的截止频率为4.27×1014HzB. 该金属的截止频率为5.5×1014HzC. 该图线的斜率表示普朗克常量D. 该金属的逸出功约为1.77eV10.下面是铀核裂变反应中的一个:92235U+01n―→54136Xe+3890Sr+1001n已知铀235的质量为235.0439u,中子质量为1.0087u,锶90的质量为89.9077u,氙136的质量为135.9072u,则此核反应中()A. 质量亏损为Δm=235.0439u+1.0087u−89.9077u−135.9072uB. 质量亏损为Δm=(235.0439+1.0087−89.9077−135.9072−10×1.0087)uC. 释放的总能量为ΔE=(235.0439+1.0087−89.9077−135.9072−10×1.0087)×(3×108)2JD. 释放的总能量为ΔE=(235.0439+1.0087−89.9077−135.9072−10×1.0087)×931.5MeV三、填空题(本大题共4小题,共50分)11.完成下列核反应方程式,并在括号内注明核反应的类型。
人教版高中物理选修3-5 综合 测试含答案和详细解析
绝密★启用前人教版高中物理选修3-5 综合测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分第Ⅰ卷一、单选题(共15小题,每小题4.0分,共60分)1.如图所示,一沙袋用轻细绳悬于O点,开始时沙袋处于静止,此后用弹丸以水平速度击中沙袋后均未穿出.第一个弹丸的速度为v1,打入沙袋后二者共同摆动的最大摆角为30°.当其第一次返回图示位置时,第二个弹丸以水平速度v2又击中沙袋,使沙袋向右摆动且最大摆角仍为30°.若弹丸质量是沙袋质量的倍,则以下结论中正确的是()A.v1=v2B.v1∶v2=41∶42C.v1∶v2=42∶41D.v1∶v2=41∶832.一质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经Δt时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v,在此过程中( )A.地面对他的冲量为mv+mgΔt,地面对他做的功为mv2B.地面对他的冲量为mv+mgΔt,地面对他做的功为零C.地面对他的冲量为mv,地面对他做的功为mv2D.地面对他的冲量为mv-mgΔt,地面对他做的功为零3.在匀速行驶的船上,当船上的人相对于船竖直向上抛出一个物体时,船的速度将(水的阻力不变)()A.变大B.变小C.不变D.无法判定4.如图所示,分别用恒力F1、F2先后将质量为m的同一物体由静止开始沿相同的固定粗糙斜面由底端推至顶端.第一次力F1沿斜面向上,第二次力F2沿水平方向,两次所用时间相同,则在这两个过程中()A.F1做的功比F2做的功多B.第一次物体机械能的变化较多C.第二次合外力对物体做的功较多D.两次物体动量的变化量相同5.玻尔认为,围绕氢原子核做圆周运动的核外电子,轨道半径只能取某些特殊的数值,这种现象叫做轨道的量子化.若离核最近的第一条可能的轨道半径为r1,则第n条可能的轨道半径为rn=n2r1(n=1,2,3,…),其中n叫量子数.设氢原子的核外电子绕核近似做匀速圆周运动形成的等效电流,在n=3状态时其强度为I,则在n=2状态时等效电流强度为()A.IB.IC.ID.I6.下列说法正确的是()A.α粒子散射实验可以估算出原子核的数量级为10-10mB.放射性元素的半衰期随浓度增大而变长C.原子核的结合能越大,原子核越稳定D.β射线来源于原子核.具有中等的穿透能力7.某单色光照射某金属时不能产生光电效应,则下述措施中可能使该金属产生光电效应的是()A.延长光照时间B.增大光的强度C.换用波长较短的光照射D.换用频率较低的光照射8.根据有关放射性方面的知识可知,下列说法正确的是()A.随着气温的升高,氡的半衰期会变短B.许多元素能自发地放出射线,使人们开始认识到原子是有复杂结构的C.放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于核外电子D.氢核、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,当氢核与中子结合为氘核时,放出的能量为(m1+m2-m3)c29.图中画出了α粒子散射实验中两个α粒子的径迹,其中正确的是()A.B.C.D.10.在α粒子穿过金箔发生大角度散射的过程中,以下说法正确的是()A.α粒子一直受到金原子核的斥力作用B.α粒子的动能不断减小C.α粒子的电势能不断增加D.α粒子发生散射,是与电子碰撞的结果11.向荧光屏上看去,电子向我们飞来,在偏转线圈中通以如图所示的电流(从右侧看),电子的偏转方向为()A.向上B.向下C.向左D.向右12.下列说法正确的是()A.H+H→He+n是裂变反应方程式B.U+n→Xe+Sr+2n是聚变反应方程式C.Na→Mg+e是β衰变,β粒子实质是从原子核外放出的电子D.Ra→Rn+He是α衰变,α粒子实质是由两个质子和两个中子结合而成13.下列关于α粒子的说法正确的是()A.物理学家卢瑟福通过α粒子散射实验说明了原子核内部有复杂的结构B.原子核放出α粒子即α衰变,α衰变的核反应方程式为X→Y+HeC.原子核放出α粒子即α衰变,α衰变的实质是一个中子转化为一个质子和电子D.比较α、β、γ三种射线,由α粒子组成的α射线,电离能力最弱、穿透能力最强14.氢原子能级如图所示.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时发出不同频率的光,其中a 光是从n=3能级向n=1能级跃迁时发出的,b光的频率大于a光的频率,则b光可能是()A.从n=4能级向n=3能级跃迁时发出的B.从n=4能级向n=2能级跃迁时发出的C.从n=4能级向n=1能级跃迁时发出的D.从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的15.下列关于光电效应的说法正确的是()A.普朗克利用量子理论成功解释了光电效应现象B.一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多C.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大D.由于不同金属的逸出功不相同,因此不同金属材料的极限波长也不相同第Ⅱ卷二、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)16.气垫导轨工作时,可忽略滑块与导轨表面间的阻力影响,现借助其验证动量守恒定律,如图2所示,在水平气垫导轨上放置质量均为m的A、B(图中未标出)两滑块,左侧滑块的左端、右侧滑块的右端分别与一条穿过打点计时器的纸带相连,打点计时器电源的频率为f.气垫导轨正常工作后,接通两个打点计时器的电源,待打点稳定后让两滑块以大小不同的速度相向运动,两滑块相碰后粘在一起继续运动.如图3所示的甲和乙为某次实验打出的、分别与两个滑块相连的两条纸带,在纸带上以同间距的6个连续打点为一段划分纸带,用刻度尺分别测出其长度为s1、s2和s3.图2图3(1)若碰前滑块A的速度大于滑块B的速度,则滑块________(选填“A”或“B”)是与纸带甲的________(选填“左”或“右”)端相连.(2)碰撞前A、B两滑块的动量大小分别为________、____________,实验需要验证是否成立的表达式为__________(用题目所给的已知量表示).三、计算题(共3小题,每小题10分,共30分)17.如图14所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳相连,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg.初始时A静止于水平地面上,B悬于空中.现将B竖直向上再举高h=1.8 m(未触及滑轮),然后由静止释放.一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触.取g=10 m/s2,空气阻力不计.求:图14(1)B从释放到细绳刚绷直时的运动时间t;(2)A的最大速度v的大小;(3)初始时B离地面的高度H.18.如图甲所示是研究光电效应规律的光电管.用波长λ=0.50 μm的绿光照射阴极K,实验测得流过表的电流I与AK之间电势差U AK满足如图乙所示规律,取h=6.63×10-34J·s.结合图象,求:(结果均保留两位有效数字)(1)每秒钟阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极K时的最大初动能.(2)该阴极材料的极限波长.19.氢原子处于基态时,原子能量E1=-13.6 eV,普朗克常量取h=6.6×10-34J·s.(1)处于n=2激发态的氢原子,至少要吸收多大能量的光子才能电离?(2)今有一群处于n=4激发态的氢原子,最多可以辐射几种不同频率的光子?其中最小的频率是多少?(结果保留2位有效数字)答案解析1.【答案】D【解析】根据摆动过程中机械能守恒和两次击中沙袋摆动的角度相等可知,两次击中沙袋后整体的速度相同,设为v,用M表示沙袋的质量,m表示弹丸的质量,由动量守恒定律得:第一次:mv1=(M+m)v,第二次:mv2-(M+m)v=(M+2m)v.2.【答案】B【解析】人的速度原来为零,起跳后变化v,则由动量定理可得:I-mgΔt=Δmv=mv,故地面对人的冲量为mv+mgΔt;而人在跳起时,人受到的支持力没有产生位移,故支持力不做功,B正确.3.【答案】C【解析】相对于船竖直向上抛出物体时,由于惯性,物体水平方向的速度和船的速度相同,船和物体组成的系统水平方向动量守恒,故船的速度不变.4.【答案】D【解析】利用公式x=at2,由于x和t均相同,故加速度a相同,由v=at,t相同,则物体到达斜面顶端时速度相同,动能相同,则动能变化量相同,根据动能定理知,合外力做功相等.由图示分析可知,第一个物体所受的摩擦力小于第二个物体所受的摩擦力,故两物体克服摩擦力做功不同,重力做功相同,F1做的功比F2做的少,故A、C错误;物体末速度相同,又由于处于相同的高度,所以两物体机械能变化相同,B错误;两种情况下,物体的加速度相同,所受合外力相同,由动量定理知两次物体动量的变化量相同,D正确.5.【答案】C【解析】根据,k=mr解得T=2π,n=2和n=3轨道半径之比为4∶9,则n=2和n=3两个轨道上的周期比为8∶27,根据I=知,电流比为27∶9,所以在n=3状态时其强度为I,则n=2状态时等效电流强度为I,C正确,A、B、D错误.6.【答案】D【解析】α粒子散射实验可以估算出原子核的数量级为10-15m,故A错误;放射性元素的半衰期不随环境的变化而变化,故B错误;比结合能越大,原子核越稳定,故C错误;β射线是原子核中一个中子转变为一个质子和一个时释放出来的,具有中等的穿透能力,故D正确.7.【答案】C【解析】光照射金属时能否产生光电效应,取决于入射光的频率是否大于等于金属的极限频率,与入射光的强度和照射时间无关,故选项A、B、D均错误;又因ν=,所以选项C正确.8.【答案】D【解析】半衰期是由原子核内部结构决定的,与化学、物理性质无关,故A错.β衰变是核内的一个中子转化为一个质子和一个电子,电子被释放出来,故C错.氢核和中子结合成氘核放出的能量为(m1+m2-m3)c2,故D正确.放射性使人们认识到原子核有复杂结构,B错.9.【答案】D【解析】α粒子在靠近金原子核时,离核越近,所受库仑斥力越大,偏转角度越大,根据这个特点可以判断出只有D正确,A、B、C错误.10.【答案】A【解析】α粒子发生大角度偏转,是因为受到原子核的库仑斥力,电子对α粒子的作用力可以忽略不计.故A正确,D错误.在散射的过程中,电场力先做负功再做正功,则动能先减小再增大,而电势能先增大再减小,B、C错误.11.【答案】A【解析】根据安培定则,环形磁铁右侧为N极、左侧为S极,在环内产生水平向左的匀强磁场,利用左手定则可知,电子向上偏转,选项A正确.12.【答案】D【解析】H+H→He+n是属于轻核的聚变反应方程,故A错误;U+n→Xe+Sr+2n是属于重核的裂变反应方程,故B错误;Na→Mg+e是β衰变,但β粒子实质是从原子核中子转变成质子而放出的电子,故C错误;Ra→Rn+He是α衰变,α粒子实质是由两个质子和两个中子结合而成,故D正确.13.【答案】B【解析】卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,没有涉及到原子核内部结构.故A错误;α粒子是氦的原子核,其组成为2个质子和2个中子,所以α衰变时,中子数减少2,质子数减少2.故B正确;β衰变产生的电子,是原子核内部的中子转变为质子和电子,电子释放出来,不是α衰变.故C错误;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.故D错误.14.【答案】C【解析】根据题意可知,a光是从n=3能级向n=1能级跃迁时发出的,而b光的频率大于a光的频率,由能级差值越大,则光子的频率越高,因此b光可能是氢原子从n=4跃迁到n=1产生的,故A、B、D错误,C正确.15.【答案】D【解析】爱因斯坦的光子说成功解释了光电效应现象,A错误;发生光电效应时,入射光的频率影响的是光电子的最大初动能,光强度影响单位时间内发出光电子的数目,B错误.光子频率越高,根据光电效应方程知,E km=hν-W0,光电子的最大初动能越大,C错误.不同的金属逸出功不相同,根据W0=h知,极限波长不相同,D正确.16.【答案】(1)A左(2)0.2mfs10.2mfs30.2mf(s1-s3)=0.4mfs2【解析】(1)因碰前A的速度大于B的速度,A、B的速度相反,且碰后速度相同,故根据动量守恒定律可知,甲中s1和s3是两滑块相碰前打出的纸带,s2是相碰后打出的纸带,所以滑块A应与甲纸带的左侧相连.(2)碰撞前两滑块的速度分别为:v1===0.2s1fv2==0.2s3f碰撞后两滑块的共同速度:v==0.2s2f所以碰前两滑块动量分别为:p1=mv1=0.2mfs1,p2=mv2=0.2mfs3,总动量为:p=p1-p2=0.2mf(s1-s3);碰后总动量为:p′=2mv=0.4mfs2.要验证动量守恒定律,则一定有:0.2mf(s1-s3)=0.4mfs2.17.【答案】(1)0.6 s(2)2 m/s(3)0.6 m【解析】(1)B从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有h=gt2①代入数据解得t=0.6 s②(2)设细绳绷直前瞬间B速度大小为v B,有v B=gt③细绳绷直瞬间,细绳张力远大于A、B的重力,A、B相互作用,由动量守恒得mB v B=(mA+mB)v④之后A做匀减速运动,所以细绳绷直后瞬间的速度v即为最大速度,联立②③④式,代入数据解得v=2 m/s⑤(3)细绳绷直后,A、B一起运动,B恰好可以和地面接触,说明此时A、B的速度为零,这一过程中A、B组成的系统机械能守恒,有(mA+mB)v2+mBgH=mAgH⑥代入数据解得H=0.6 m⑦18.【答案】(1)4.0×1012个 9.6×10-20J (2)6.6×10-7m【解析】(1)光电流达到饱和时,阴极发射的光电子全部到达阳极A,阴极每秒钟发射的光电子的个数n==个=4.0×1012(个)光电子的最大初动能为:E km=eU0=1.6×10-19C×0.6 V=9.6×10-20J.(2)设阴极材料的极限波长为λ0,根据爱因斯坦光电效应方程E km=h-h代入数据得λ0≈6.6×10-7m.19.【答案】(1)3.4 eV (2)6种 1.6×1014Hz【解析】(1)E2=E1=-3.4 eV则处于n=2激发态的氢原子,至少要吸收3.4 eV能量的光子才能电离.(2)根据C=6知,一群处于n=4激发态的氢原子最多能辐射出的光子种类为6种.n=4→n=3时,光子频率最小为νmin,则E4-E3=hνmin,代入数据,解得νmin=1.6×1014Hz.。
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最新人教版高中物理选修3-5测试题及答案全套单元测评(一)动量守恒定律(时间:90分钟满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.)1.在下列几种现象中,所选系统动量守恒的有()A.原来静止在光滑水平面上的车,从水平方向跳上一个人,人车为一系统B.运动员将铅球从肩窝开始加速推出,以运动员和铅球为一系统C.从高空自由落下的重物落在静止于地面上的车厢中,以重物和车厢为一系统D.光滑水平面上放一斜面,斜面也光滑,一个物体沿斜面滑下,以重物和斜面为一系统解析:判断动量是否守恒的方法有两种:第一种,从动量守恒的条件判定,动量守恒定律成立的条件是系统受到的合外力为零,故分析系统受到的外力是关键.第二种,从动量的定义判定.B选项叙述的系统,初动量为零,末动量不为零.C选项末动量为零而初动量不为零.D选项,在物体沿斜面下滑时,向下的动量增大等.答案:A2.一物体竖直向下匀加速运动一段距离,对于这一运动过程,下列说法正确的是()A.物体的机械能一定增加B.物体的机械能一定减少C.相同时间内,物体动量的增量一定相等D.相同时间内,物体动能的增量一定相等解析:不知力做功情况,A、B项错;由Δp=F合·t=mat知C项正确;由ΔE k=F合·x=max知,相同时间内动能增量不同,D错误.答案:C3.(多选题)如果物体在任何相等的时间内受到的冲量都相同,那么这个物体的运动()A.运动方向不可能改变B.可能是匀速圆周运动C.可能是匀变速曲线运动D.可能是匀变速直线运动解析:由题意可知,物体受到的合外力为恒力,物体不可能做匀速圆周运动,B项错误;物体的加速度不变,可能做匀变速直线运动,其运动方向可能反向,也可能做匀变速曲线运动,A项错误,C、D项正确.答案:CD4.(多选题)质量为m的物体以初速度v0开始做平抛运动,经过时间t,下降的高度为h,速率变为v,在这段时间内物体动量变化量的大小为() A.m(v-v0)B.mgtC.m v2-v20D.m gh解析:平抛运动的合外力是重力,是恒力,所以动量变化量的大小可以用合外力的冲量计算,也可以用初末动量的矢量差计算.答案:BC5.质量M=100 kg的小船静止在水面上,船头站着质量m甲=40 kg的游泳者甲,船尾站着质量m乙=60 kg的游泳者乙,船头指向左方.若甲、乙两游泳者同时在同一水平线上甲朝左、乙朝右以3 m/s的速率跃入水中,则() A.小船向左运动,速率为1 m/sB.小船向左运动,速率为0.6 m/sC.小船向右运动,速率大于1 m/sD.小船仍静止解析:选向左的方向为正方向,由动量守恒定律得m甲v-m乙v+M v′=0,船的速度为v′=(m乙-m甲)vM=(60-40)×3100m/s=0.6 m/s,船的速度向左,故选项B正确.答案:B6.如图所示,两带电的金属球在绝缘的光滑水平桌面上,沿同一直线相向运动,A带电-q,B带电+2q,下列说法正确的是()A.相碰前两球运动中动量不守恒B.相碰前两球的总动量随距离减小而增大C.两球相碰分离后的总动量不等于相碰前的总动量,因为碰前作用力为引力,碰后为斥力D.两球相碰分离后的总动量等于碰前的总动量,因为两球组成的系统合外力为零解析:两球组成的系统,碰撞前后相互作用力,无论是引力还是斥力,合外力总为零,动量守恒,故D选项对,A、B、C选项错.答案:D7.在光滑的水平面的同一直线上,自左向右地依次排列质量均为m的一系列小球,另一质量为m的小球A以水平向右的速度v运动,依次与上述小球相碰,碰后即粘合在一起,碰撞n 次后,剩余的总动能为原来的18,则n 为( ) A .5 B .6C .7D .8解析:整个过程动量守恒,则碰撞n 次后的整体速度为v =m v 0(n +1)m =v 0n +1,对应的总动能为:E k =12(n +1)m v 2=m v 202(n +1),由题可知E k =m v 202(n +1)=18×12m v 20,解得:n =7,所以C 选项正确.答案:C8.两名质量相等的滑冰人甲和乙都静止在光滑的水平冰面上.现在,其中一人向另一人抛出一个篮球,另一人接球后再抛回.如此反复进行几次后,甲和乙最后速率关系是( )A .若甲最先抛球,则一定是v 甲>v 乙B .若乙最后接球,则一定是v 甲>v 乙C .只有甲先抛球,乙最后接球,才有v 甲>v 乙D .无论怎样抛球和接球,都是v 甲>v 乙解析:将甲、乙、篮球视为系统,则满足系统动量守恒,系统动量之和为零,若乙最后接球,即(m 乙+m 篮)v 乙=m 甲v 甲,则v 甲v 乙=m 乙+m 篮m 甲,由于m 甲=m 乙,所以v 甲>v 乙.答案:B9.(多选题)如图所示,一根足够长的水平滑杆SS′上套有一质量为m的光滑金属圆环,在滑杆的正下方与其平行放置一足够长的光滑水平的绝缘轨道PP′,PP′穿过金属环的圆心.现使质量为M的条形磁铁以水平速度v0沿绝缘轨道向右运动,则()A.磁铁穿过金属环后,两者将先后停下来B.磁铁将不会穿越滑环运动C.磁铁与圆环的最终速度为M v0 M+mD.整个过程最多能产生热量Mm2(M+m)v20解析:磁铁向右运动时,金属环中产生感应电流,由楞次定律可知磁铁与金属环间存在阻碍相对运动的作用力,且整个过程中动量守恒,最终二者相对静止.M v0=(M+m)v,v=M v0M+m;ΔE损=12M v20-12(M+m)v2=Mm v202(M+m);C、D项正确,A、B项错误.答案:CD10.如图所示,在光滑的水平地面上有一辆平板车,车的两端分别站着人A 和B ,A 的质量为m A ,B 的质量为m B ,m A >m B .最初人和车都处于静止状态.现在,两人同时由静止开始相向而行,A 和B 对地面的速度大小相等,则车( )A .静止不动B .左右往返运动C .向右运动D .向左运动解析:两人与车为一系统,水平方向不受力,竖直方向合外力为零,所以系统在整个过程中动量守恒.开始总动量为零,运动时A 和B 对地面的速度大小相等,m A >m B ,所以AB 的合动量向右,要想使人车系统合动量为零,则车的动量必向左,即车向左运动.答案:D11.如图所示,质量为0.5 kg 的小球在距离车底面高20 m 处以一定的初速度向左平抛,落在以7.5 m/s 速度沿光滑水平面向右匀速行驶的敞篷小车中,车底涂有一层油泥,车与油泥的总质量为4 kg ,设小球在落到车底前瞬时速度是25 m/s ,g 取10 m/s 2,则当小球与小车相对静止时,小车的速度是( )A .5 m/sB .4 m/sC .8.5 m/sD .9.5 m/s解析:对小球落入小车前的过程,平抛的初速度设为v 0,落入车中的速度设为v ,下落的高度设为h ,由机械能守恒得:12m v 20+mgh =12m v 2,解得v 0=15 m/s ,车的速度在小球落入前为v 1=7.5 m/s ,落入后相对静止时的速度为v 2,车的质量为M ,设向左为正方向,由水平方向动量守恒得:m v 0-M v 1=(m +M )v 2,代入数据可得:v2=-5 m/s,说明小车最后以5 m/s的速度向右运动.答案:A12.如图所示,小车AB放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,AB总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时AB和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是()A.弹簧伸长过程中C向右运动,同时AB也向右运动B.C与B碰前,C与AB的速率之比为m∶MC.C与油泥粘在一起后,AB立即停止运动D.C与油泥粘在一起后,AB继续向右运动解析:依据系统动量守恒,C向右运动时,A、B向左运动,或由牛顿运动定律判断,AB受向左的弹力作用而向左运动,故A项错;又M v AB=m v C,得v C vAB ,即B项错;根据动量守恒得:0=(M+m)v′,所以v′=0,故选C.=Mm答案:C第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、实验题(本题有2小题,共14分.请按题目要求作答)13.(5分)某同学利用计算机模拟A、B两球碰撞来验证动量守恒,已知A、B两球质量之比为2∶3,用A作入射球,初速度为v1=1.2 m/s,让A球与静止的B球相碰,若规定以v1的方向为正,则该同学记录碰后的数据中,肯定不合理的是________.解析:根据碰撞特点:动量守恒、碰撞后机械能不增加、碰后速度特点可以判断不合理的是BC.答案:BC(5分)14.(9分)气垫导轨是常用的一种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C 和D 的气垫导轨以及滑块A 和B 来探究碰撞中的不变量,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:a .用天平分别测出滑块A 、B 的质量m A 、m B .b .调整气垫导轨,使导轨处于水平.c .在A 和B 间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止地放置在气垫导轨上.d .用刻度尺测出A 的左端至C 板的距离L 1.e .按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A 、B 运动时间的计时器开始工作.当A 、B 滑块分别碰撞C 、D 挡板时停止计时,记下A 、B 分别到达C 、D 的运动时间t 1和t 2.(1)实验中还应测量的物理量是______________________________.(2)利用上述测量的实验数据,得出关系式________成立,即可得出碰撞中守恒的量是m v 的矢量和,上式中算得的A 、B 两滑块的动量大小并不完全相等,产生误差的原因是________________________.解析:(1)本实验要测量滑块B 的速度,由公式v =L t 可知,应先测出滑块B的位移和发生该位移所用的时间t ,而滑块B 到达D 端所用时间t 2已知,故只需测出B 的右端至D 板的距离L 2.(2)碰前两物体均静止,即系统总动量为零.则由动量守恒可知0=m A ·L 1t 1-m B ·L 2t 2即m A L 1t 1=m B L 2t 2产生误差的原因有:测量距离、测量时间不准确;由于阻力、气垫导轨不水平等造成误差.答案:(1)测出B 的右端至D 板的距离L 2(3分)(2)m A L 1t 1=m B L 2t 2(3分) 测量距离、测量时间不准确;由于阻力、气垫导轨不水平等造成误差(3分)三、计算题(本题有3小题,共38分.解答应写出必要的文字说明、方程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)15.(10分)课外科技小组制作一只“水火箭”,用压缩空气压出水流使火箭运动.假如喷出的水流流量保持为2×10-4 m 3/s ,喷出速度保持为对地10 m/s.启动前火箭总质量为1.4 kg ,则启动2 s 末火箭的速度可以达到多少?已知火箭沿水平轨道运动阻力不计,水的密度是1.0×103 kg/m 3.解析:“水火箭”喷出水流做反冲运动.设火箭原来总质量为M ,喷出水流的流量为Q ,水的密度为ρ,水流的喷出速度为v ,火箭的反冲速度为v ′,由动量守恒定律得(M -ρQt )v ′=ρQt v (6分)代入数据解得火箭启动后2 s 末的速度为v ′=ρQt v M -ρQt =103×2×10-4×2×101.4-103×2×10-4×2m/s =4 m/s. (4分) 答案:4 m/s16.(12分)如图所示,有A 、B 两质量均为M =100 kg 的小车,在光滑水平面上以相同的速率v 0=2 m/s 在同一直线上相对运动,A 车上有一质量为m =50 kg 的人至少要以多大的速度(对地)从A 车跳到B 车上,才能避免两车相撞?解析:要使两车避免相撞,则人从A 车跳到B 车上后,B 车的速度必须大于或等于A 车的速度,设人以速度v 人从A 车跳离,人跳到B 车后,A 车和B 车的共同速度为v ,人跳离A 车前后,以A 车和人为系统,由动量守恒定律:(M +m )v 0=M v +m v 人(5分)人跳上B 车后,以人和B 车为系统,由动量守恒定律:m v 人-M v 0=(m +M )v (5分)联立以上两式,代入数据得:v 人=5.2 m/s. (2分)答案:5.2 m/s17.(16分)如图所示,质量m 1=0.3 kg 的小车静止在光滑的水平面上,车长L =1.5 m ,现有质量m 2=0.2 kg 可视为质点的物块,以水平向右的速度v 0=2 m/s 从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g =10 m/s 2,求:(1)物块在车面上滑行的时间t ;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v 0′不超过多少. 解析:(1)设物块与小车共同速度为v ,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有m 2v 0=(m 1+m 2)v (3分)设物块与车面间的滑动摩擦力为F ,对物块应用牛顿定律有F =m 2v 0-v t (2分)又F =μm 2g (1分)解得t =m 1v 0μ(m 1+m 2)g(1分) 代入数据得t =0.24 s. (1分)(2)要使物块恰好不从车面滑出,须使物块到达车面最右端时与小车有共同的速度,设其为v ′,则m 2v 0′=(m 1+m 2)v ′(3分)由功能关系有12m 2v ′20=12(m 1+m 2)v ′2+μm 2gL (3分) 代入数据解得v 0′=5 m/s故要使物块不从车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v 0′不超过5 m/s. (2分)答案:(1)0.24 s (2)5 m/s单元测评(二) 波粒二象性(时间:90分钟 满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.)1.能正确解释黑体辐射实验规律的是( )A .能量的连续经典理论B .普朗克提出的能量量子化理论C .以上两种理论体系任何一种都能解释D .牛顿提出的能量微粒说解析:根据黑体辐射的实验规律,随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都增加;另一方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,只能用普朗克提出的能量量子化理论才能得到较满意的解释,故B 项正确.答案:B2.硅光电池是利用光电效应将光辐射的能量转化为电能.若有N 个频率为ν的光子打在光电池极板上,这些光子的总能量为(h 为普朗克常量)( )A .hν B.12Nhν C .Nhν D .2Nhν解析:光子能量与频率有关,一个光子能量为ε=hν,N 个光子能量为Nhν,故C 正确.答案:C3.经150 V 电压加速的电子束,沿同一方向射出,穿过铝箔后射到其后的屏上,则( )A .所有电子的运动轨迹均相同B .所有电子到达屏上的位置坐标均相同C .电子到达屏上的位置坐标可用牛顿运动定律确定D .电子到达屏上的位置受波动规律支配,无法用确定的坐标来描述它的位置解析:电子被加速后其德布罗意波波长λ=h p =1×10-10 m ,穿过铝箔时发生衍射.电子的运动不再遵守牛顿运动定律,不可能同时准确地知道电子的位置和动量,不可能用“轨迹”来描述电子的运动,只能通过概率波来描述.所以A 、B 、C 项均错.答案:D4.关于黑体辐射的强度与波长的关系,下图正确的是( )A BC D 解析:根据黑体辐射的实验规律:随温度升高,各种波长的辐射强度都有增加,故图线不会有交点,选项C 、D 错误.另一方面,辐射强度的极大值会向波长较短方向移动,选项A 错误,B 正确.答案:B5.科学研究证明,光子有能量也有动量,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子.假设光子与电子碰撞前的波长为λ,碰撞后的波长为λ′,则碰撞过程中( )A.能量守恒,动量守恒,且λ=λ′B.能量不守恒,动量不守恒,且λ=λ′C.能量守恒,动量守恒,且λ<λ′D.能量守恒,动量守恒,且λ>λ′解析:能量守恒和动量守恒是自然界的普遍规律,适用于宏观世界也适用于微观世界,光子与电子碰撞时遵循这两个守恒定律.光子与电子碰撞前,光子的能量E=hν=h cλ,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子,光子的能量E′=hν′=h cλ′,由E>E′,可知λ<λ′,选项C正确.答案:C6.在做双缝干涉实验时,发现100个光子中有96个通过双缝后打到了观察屏上的b处,则b处可能是()A.亮纹B.暗纹C.既有可能是亮纹也有可能是暗纹D.以上各种情况均有可能解析:按波的概率分布的特点去判断,由于大部分光子都落在b点,故b 处一定是亮纹,选项A正确.答案:A7.(多选题)关于不确定性关系ΔxΔp≥h4π有以下几种理解,其中正确的是()A.微观粒子的动量不可能确定B.微观粒子的坐标不可能确定C.微观粒子的动量和坐标不可能同时确定D.不确定性关系不仅适用于电子和光子等微观粒子,也适用于其他宏观粒子解析:不确定性关系ΔxΔp≥h4π表示确定位置、动量的精度互相制约,此长彼消,当粒子位置不确定性变小时,粒子动量的不确定性变大;粒子位置不确定性变大时,粒子动量的不确定性变小.故不能同时准确确定粒子的动量和坐标.不确定性关系也适用于其他宏观粒子,不过这些不确定量微乎其微.答案:CD8.(多选题)用极微弱的可见光做双缝干涉实验,随着时间的增加,在屏上先后出现如图甲、乙、丙所示的图像,则()A.图像甲表明光具有粒子性B.图像丙表明光具有波动性C.用紫外光观察不到类似的图像D.实验表明光是一种概率波解析:从题图甲可以看出,少数粒子打在底片上的位置是随机的,没有规律性,显示出粒子性;而题图丙是大量粒子曝光的效果,遵循了一定的统计性规律,显示出波动性;单个光子的粒子性和大量粒子的波动性就是概率波的思想.答案:ABD9.近年来,数码相机几近家喻户晓,用来衡量数码相机性能的一个非常重要的指标就是像素,1像素可理解为光子打在光屏上的一个亮点,现知300万像素的数码相机拍出的照片比30万像素的数码相机拍出的等大的照片清晰得多,其原因可以理解为( )A .光是一种粒子,它和物质的作用是一份一份的B .光的波动性是大量光子之间的相互作用引起的C .大量光子表现光具有粒子性D .光具有波粒二象性,大量光子表现出光的波动性解析:由题意知像素越高形成照片的光子数越多,表现的波动性越强,照片越清晰,D 项正确.答案:D10.现用电子显微镜观测线度为d 的某生物大分子的结构.为满足测量要求,将显微镜工作时电子的德布罗意波长设定为d n ,其中n >1.已知普朗克常量为h 、电子质量为m 和电子电荷量为e ,电子的初速度不计,则显微镜工作时电子的加速电压应为( )A.n 2h 2med 2 B.md 2h 23n 2e 3 C.d 2h 22men 2 D.n 2h 22med 2解析:由德布罗意波长λ=h p 知,p 是电子的动量,则p =m v =2meU =h λ,而λ=d n ,代入得U =n 2h 22med 2. 答案:D11.对于微观粒子的运动,下列说法中正确的是( )A .不受外力作用时光子就会做匀速运动B .光子受到恒定外力作用时就会做匀变速运动C .只要知道电子的初速度和所受外力,就可以确定其任意时刻的速度D .运用牛顿力学无法确定微观粒子的运动规律解析:光子不同于宏观力学的粒子,不能用宏观粒子的牛顿力学规律分析光子的运动,选项A、B错误;根据概率波、不确定关系可知,选项C错误,故选D.答案:D12.(多选题)如图所示是某金属在光的照射下,光电子最大初动能E k与入射光频率ν的关系图像,由图像可知()A.该金属的逸出功等于EB.该金属的逸出功等于hν0C.入射光的频率为ν0时,产生的光电子的最大初动能为ED.入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为2E解析:题中图象反映了光电子的最大初动能E k与入射光频率ν的关系,根据爱因斯坦光电效应方程E k=hν-W0,知当入射光的频率恰为该金属的截止频率ν0时,光电子的最大初动能E k=0,此时有hν0=W0,即该金属的逸出功等于hν0,选项B正确.根据图线的物理意义,有W0=E,故选项A正确,而选项C、D错误.答案:AB第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、计算题(本题有4小题,共52分.解答应写出必要的文字说明、方程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)13.(10分)一颗近地卫星质量为m,求其德布罗意波长为多少?(已知地球半径为R ,重力加速度为g )解析:由万有引力提供向心力计算速度,根据德布罗意波长公式计算.对于近地卫星有:G Mm R 2=m v 2R (2分) 对地球表面物体m 0有:G Mm 0R 2=m 0g (2分) 所以v =gR ,(2分)根据德布罗意波长λ=h p (2分)整理得:λ=h m v =h m gR. (2分) 答案:h m gR14.(13分)波长λ=0.71Å的伦琴射线使金箔发射光电子,电子在磁感应强度为B 的匀强磁场区域内做最大半径为r 的匀速圆周运动,已知rB =1.88×10-4 m·T ,电子质量m =9.1×10-3 kg.试求:(1)光电子的最大初动能;(2)金属的逸出功;(3)该电子的物质波的波长是多少?解析:(1)电子在匀强磁场中做匀速圆周运动的向心力为洛伦兹力m v 2r =e v B所以v =erB m (3分) 电子的最大初动能E k =12m v 2=e 2r 2B 22m=(1.6×10-19)2×(1.88×10-4)22×9.1×10-31J ≈4.97×10-16 J ≈3.1×103 eV(2分) (2)入射光子的能量ε=hν=h c λ= 6.63×10-34×3×1087.1×10-11×1.6×10-19 eV ≈1.75×104eV(3分) 根据爱因斯坦光电效应方程得金属的逸出功为W 0=hν-E k =1.44×104 eV(2分)(3)物质波的波长为λ=h m v =h erB = 6.63×10-341.6×10-19×1.88×10-4m ≈2.2×10-11 m(3分) 答案:(1)3.1×103 eV (2)1.44×104 eV (3)2.2×10-11 m15.(14分)如图所示,相距为d 的两平行金属板A 、B 足够大,板间电压恒为U ,有一波长为λ的细激光束照射到B 板中央,使B 板发生光电效应,已知普朗克常量为h ,金属板B 的逸出功为W ,电子质量为m ,电荷量为e .求:(1)从B 板运动到A 板所需时间最短的光电子,到达A 板时的动能;(2)光电子从B 板运动到A 板时所需的最长时间.解析:(1)根据爱因斯坦光电效应方程E k =hν-W ,光子的频率为ν=c λ.(3分)所以,光电子的最大初动能为E k =hc λ-W .(3分)能以最短时间到达A 板的光电子,是初动能最大且垂直于板面离开B 板的电子,设到达A 板的动能为E k1,由动能定理,得eU =E k1-E k ,所以E k1=eU+hcλ-W.(3分)(2)能以最长时间到达A板的光电子,是离开B板时的初速度为零或运动方向平行于B板的光电子.则d=12at2=Uet22dm,得t=d2mUe.(5分)答案:(1)eU+hcλ-W(2)d2mUe16.(15分)光子具有能量,也具有动量.光照射到物体表面时,会对物体产生压强,这就是“光压\”.光压的产生机理如同气体压强;大量气体分子与器壁的频繁碰撞产生了持续均匀的压力,器壁在单位面积上受到的压力就是气体的压强.设太阳光每个光子的平均能量为E,太阳光垂直照射地球表面时,在单位面积上的辐射功率为P0.已知光速为c,光子的动量为E/c.(1)若太阳光垂直照射到地球表面,则在时间t内照射到地球表面上半径为r 的圆形区域内太阳光的总能量及光子个数分别是多少?(2)若太阳光垂直照射到地球表面,在半径为r的某圆形区域内光子被完全反射(即所有光子均被反射,且被反射前后的能量变化可忽视不计),则太阳光在该区域表面产生的光压(用I表示光压)是多少?(3)有科学家建议把光压与太阳帆的作用作为未来星际旅行的动力来源.一般情况下,太阳光照射到物体表面时,一部分会被反射,还有一部分被吸收.若物体表面的反射系数为ρ,则在物体表面产生的光压是全反射时产生光压的1+ρ2倍.设太阳帆的反射系数ρ=0.8,太阳帆为圆盘形,其半径r=15 m,飞船的总质量m=100 kg,太阳光垂直照射在太阳帆表面单位面积上的辐射功率P0=1.4 kW,已知光速c=3.0×108m/s.利用上述数据并结合第(2)问中的结果,求:太阳帆飞船仅在上述光压的作用下,能产生的加速度大小是多少?不考虑光子被反射前后的能量变化.(结果保留2位有效数字)解析:(1)在时间t 内太阳光照射到面积为S 的圆形区域上的总能量E 总=P 0St ,解得E 总=πr 2P 0t .照射到此圆形区域的光子数n =E 总/E .解得n =πr 2P 0t /E .(2)因光子的能量p =E /c ,到达地球表面半径为r 的圆形区域的光子总动量p 总=np .因太阳光被完全反射,所以在时间t 内光子总动量的改变量Δp =2p 总.设太阳光对此圆形区域表面的压力为F ,依据动量定理Ft =Δp ,太阳光在圆形区域表面产生的光压I =F /S ,解得I =2P 0/c .(3)在太阳帆表面产生的光压I ′=1+ρ2I , 对太阳帆产生的压力F ′=I ′S .设飞船的加速度为a ,依据牛顿第二定律F ′=ma .解得a =5.9×10-5 m/s 2.答案:(1)πr 2P 0t πr 2P 0t /E (2)2P 0/c(3)5.9×10-5 m/s 2单元测评(三) 原子结构(时间:90分钟 满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.)1.(多选题)下列叙述中符合物理史实的有( )A .爱因斯坦提出光的电磁说B.卢瑟福提出原子核式结构模型C.麦克斯韦提出光子说D.汤姆孙发现了电子解析:爱因斯坦提出光子说,麦克斯韦提出光的电磁说.答案:BD2.如果阴极射线像X射线一样,则下列说法正确的是()A.阴极射线管内的高电压能够对其加速,从而增加能量B.阴极射线通过偏转电场时不会发生偏转C.阴极射线通过偏转电场时能够改变方向D.阴极射线通过磁场时方向可能发生改变解析:X射线是电磁波,不带电,通过电场、磁场时不受力的作用,不会发生偏转、加速,B正确.答案:B3.α粒子散射实验中α粒子经过某一原子核附近时的两种轨迹如图所示,虚线为原子核的等势面,α粒子以相同的速率经过电场中的A点后,沿不同的径迹1和2运动,由轨迹不能断定的是()A.原子核带正电B.整个原子空间都弥漫着带正电的物质C.粒子在径迹1中的动能先减少后增大D.经过B、C两点两粒子的速率相等。
人教版高中物理选修3-5模块综合检测A及答案
选修3-5综合模拟检测(A )(时间:90分钟 满分:100分)一、选择题(1~8题为单项选择题,9~12题为多项选择题,每小题4分,共48分) 1.关于近代物理,下列说法正确的是( ) A .α射线是高速运动的氦原子B .核聚变反应方程21H +31H →42He +10n 中,10n 表示质子C .从金属表面逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率成正比D .玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征2.核电站核泄漏的污染物中含有碘131和铯137.碘131的半衰期约为8天,会释放β射线;铯137是铯133的同位素,半衰期约为30年,发生衰变时会辐射γ射线.下列说法正确的是( ) A .碘131释放的β射线由氦核组成B .铯137衰变时辐射出的γ光子能量小于可见光光子能量C .与铯137相比,碘131衰变更慢D .铯133和铯137含有相同的质子数3.1966年,在地球的上空完成了用动力学方法测质量的实验.实验时,用双子星号宇宙飞船m 1去接触正在轨道上运行的火箭组m 2(后者的发动机已熄火).接触以后,开动双子星号飞船的推进器,使飞船和火箭组共同加速.推进器的平均推力F =895 N ,推进器开动时间Δt =7 s 测出飞船和火箭组的速度变化Δv =0.91 m/s.已知双子星号飞船的质量m 1=3 400 kg.由以上实验数据可得出火箭组的质量m 2为( ) A .3 400 kg B .3 485 kg C .6 265 kg D .6 885 kg4.用频率为ν0的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为ν1、ν2、ν3的三条谱线,且ν3>ν2>ν1,则( )A .ν0<ν1B .ν3=ν2+ν1C .ν0=ν1+ν2+ν3 D.1ν1=1ν2+1ν35.如图1所示,一光滑地面上有一质量为m ′的足够长的木板ab ,一质量为m 的人站在木板的a 端,关于人由静止开始运动到木板的b 端(M 、N 表示地面上原a 、b 对应的点),下列图示正确的是( )6.下列说法中错误的是( )A .卢瑟福通过实验发现质子的核反应方程为42He +14 7N →17 8O +11H B .铀核裂变的核反应方程是:235 92U →141 56Ba +9236Kr +210nC .质子、中子、α粒子的质量分别为m 1、m 2、m 3,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m 1+2m 2-m 3)c 2图1D .原子从a 能级状态跃迁到b 能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b 能级状态跃迁到c 能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a 能级状态跃迁到c 能级状态时将要吸收波长为λ1λ2λ1-λ2的光子7.下列说法正确的是( )A .研制核武器的钚239(239 94Pu)由铀239(23992U)经过4次β衰变而产生 B .发现中子的核反应方程是94Be +42He →12 6C +10nC .20 g 的238 92U 经过两个半衰期后其质量变为15 gD.238 92U 在中子轰击下,生成9438Sr 和140 54Xe 的核反应前后,原子核的核子总数减少8.在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图2所示.则可判断出( ) A .甲光的频率大于乙光的频率 B .乙光的波长大于丙光的波长C .乙光对应的截止频率大于丙光对应的截止频率D .甲光对应的光电子最大初动能大于丙光对应的光电子最大初动能 9.实物粒子和光都具有波粒二象性,下列事实中突出体现波动性的是( ) A .电子束通过双缝实验后可以形成干涉图样 B .β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹 C .人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构D .光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关 10.图3为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n =3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49 eV 的金属钠,下列说法正确的是( )A .这群氢原子能发出3种频率不同的光,其中从n =3跃迁到n =2所发出的光波长最长B .这群氢原子能发出3种频率不同的光,其中从n =3跃迁到n =1所发出的光频率最小C .金属钠表面所发出的光电子的最大初动能为9.60 eVD .金属钠表面所发出的光电子的最大初动能为11.11 eV11.如图4所示,光滑水平面上有一小车,小车上有一物体,用一细线将物体系于小车的A 端,物体与小车A 端之间有一压缩的弹簧,某时刻线断了,物体沿车滑动到B 端粘在B 端的油泥上.则下述说法中正确的是( )A .若物体滑动中不受摩擦力,则全过程机械能守恒B .若物体滑动中有摩擦力,则全过程系统动量守恒C .小车的最终速度与断线前相同图2图4图3D .全过程系统的机械能不守恒12.某实验室工作人员用初速度为v 0=0.09c (c 为真空中的光速)的α粒子,轰击静止在匀强磁场中的钠原子核2311Na ,产生了质子.若某次碰撞可看做对心正碰,碰后新核的运动方向与α粒子的初速度方向相同,质子的运动方向与新核运动方向相反,它们在垂直于磁场的平面内分别做匀速圆周运动.通过分析轨道半径,可得出新核与质子的速度大小之比为1∶10,已知质子质量为m .则( )A .该核反应方程是42He +2311Na →2612Mg +11HB .该核反应方程是42He +2311Na →2612Mg +10nC .质子的速度约为0.225cD .质子的速度为0.09c 二、填空题(本题共2个小题,共12分)13.(6分)在“探究碰撞中的不变量”实验中,装置如图5所示,两个小球的质量分别为m A 和m B .(1)现有下列器材,为完成本实验,哪些是必需的?________.A .秒表B .刻度尺C .天平D .圆规(2)如果碰撞中动量守恒,根据图中各点间的距离,则下列式子可能成立的有________. A.m A m B =ON MP B.m A m B =OM MP C.m A m B =OP MN D.m A m B =OM MN14.(6分)如图6所示,这是工业生产中大部分光电控制设备用到的光控继电器的示意图,它由电源、光电管、放大器、电磁继电器等几部分组成. (1)示意图中,a 端应是电源________极.(2)光控继电器的原理是:当光照射光电管时,_______________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.(3)当用绿光照射光电管阴极K 时,可以发生光电效应,则________说法正确.A .增大绿光照射强度,光电子的最大初动能增大B .增大绿光照射强度,电路中光电流增大 三、计算题(本题共4个小题,共40分)15.(8分)一群氢原子处于量子数n =4的能级状态,氢原子的能级图如图7所示,则: (1)氢原子可能发射几种频率的光子?(2)氢原子由n =4能级跃迁到n =2能级时辐射光子的能量是多少电子伏?(3)用(2)中的光子照射下表中几种金属,哪些金属能发生光电效应?发生光电效应时,发射光电子的最大初动能是多少电子伏?图7图5图616.(8分)一静止的氡核(222 86Rn)发生α衰变,放出一个速度为v 0、质量为m 的α粒子和一个质量为M 的反冲核钋(Po),若氡核发生衰变时,释放的能量全部转化为α粒子和钋核的动能. (1)写出衰变方程; (2)求出反冲核的速度大小; (3)求出这一衰变过程中亏损的质量.17.(12分)如图8所示,光滑水平面上木块A 的质量m A =1 kg ,木块B 的质量m B =4 kg ,质量为m C =2 kg 的木块C 置于足够长的木块B 上,B 、C 之间用一轻弹簧拴接并且接触面光滑.开始时B 、C 静止,A 以v 0=10 m /s 的初速度向右运动,与B 碰撞后瞬间B 的速度为3.5 m/s ,碰撞时间极短.求: (1)A 、B 碰撞后A 的速度;(2)弹簧第一次恢复原长时C 的速度大小.18.(12分)如图9所示,一质量为2m 的L 形长木板静止在光滑水平面上.木板右端竖直部分内侧有粘性物质,当有其他物体与之接触时即会粘在一起.某时刻有一质量为m 的物块,以水平速度v 0从L 形长木板的左端滑上长木板.已知物块与L 形长木板的上表面的动摩擦因数为μ,当它刚要与L 形长木板右端竖直部分相碰时,速度减为v 02,碰后即粘在一起,求:(1)物块在L 形长木板上的滑行时间及此时长木板在水平面上滑行的距离; (2)物块与L 形长木板右端竖直部分相碰过程中,长木板受到的冲量大小.图8图91.答案 D解析α射线是高速运动的氦原子核,选项A错误;选项B中10n表示中子;根据光电效应方程E k=hν-W0可知光电子最大初动能与入射光的频率成线性关系而非正比关系,选项C错误;根据玻尔的原子理论可知,选项D正确.2.答案 D解析β射线是高速电子流,选项A错误;γ光子是高频电磁波,穿透本领最强,γ光子能量大于可见光光子能量,选项B错误;与铯137相比,碘131的半衰期小,说明碘131衰变更快,选项C错误;铯137是铯133的同位素,它们的原子序数相同,质子数也相同,选项D正确.3.答案 B解析根据动量定理:FΔt=(m1+m2)Δv可求得m2≈3 485 kg.选项B正确.4.答案 B解析大量氢原子跃迁时,只有三种频率的光谱,这说明是从n=3能级向低能级跃迁,根据能量守恒有,hν3=hν2+hν1,解得:ν3=ν2+ν1,选项B正确.5.答案 D解析根据动量守恒定律,木板与人组成的系统动量守恒,对于题中的“人板模型”,设各自对地的位移为x m′、x m,且有m′x m′=mx m,x m′+x m=L板长,以M点为参考点,人向右运动,木板向左运动,易得D是正确的.6.答案 B解析1919年,卢瑟福做了α粒子轰击氮原子核的实验,发现了质子,核反应方程为:42He+147N→178O+11H,选项A正确;铀核裂变时,需要中子轰击铀核,所以铀核裂变的核反应方程是23592U+10n→14156Ba+9236Kr+310n,选项B错误;根据爱因斯坦质能关系式可知,选项C正确;设波长为λ1的光子能量为E1,波长为λ2的光子能量为E2,原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收的光子能量为E3,波长为λ3,则E1=hc,λ1E 2=hc λ2,E 3=hc λ3;E 3=E 2-E 1,可推知λ3=λ1λ2λ1-λ2,D 正确.7. 答案 B 解析239 92U →239 94Pu +2-1e 发生2次β衰变,A 错误.20 g 238 92U 经过两个半衰期后其质量m =20×⎝⎛⎭⎫122g =5 g ,C 错误.在核反应中质量数、电荷数都守恒,D 错误. 8. 答案 B解析 由题图可知,丙光的最大电流小于甲光和乙光的最大电流,说明逸出的电子数目最少,即丙光的强度最小.由题图可知丙光对应的光电子的初动能最大,即丙光的频率最高(波长最小),B 项正确,D 项错误;甲光和乙光的频率相同,A 项错误;由于是同一光电管,所以乙光、丙光对应的截止频率是一样的,C 项错误. 9. 答案 AC解析 电子束通过双缝实验后可以形成干涉图样,可以说明电子是一种波,故A 正确;β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹,可以说明β射线是一种粒子,故B 错误;人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构,中子衍射说明中子是一种波,故C 正确;光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,说明光是一种粒子,故D 错误. 10. 答案 AC解析 这群氢原子能发出C 23=3种频率不同的光,从n =3跃迁到n =2所发出的光子能量最小,频率最低,波长最长,A 正确.从n =3跃迁到n =1发出的光子能量最大,频率最高,B 错误.而ΔE =|E 3-E 1|=12.09 eV ,照射到金属钠表面发出的光电子的最大初动能E k =ΔE -W 0=9.60 eV ,C 正确,D 错误. 11. 答案 BCD解析 物体滑动中虽不受摩擦力,但物体与B 端的油泥碰撞属于完全非弹性碰撞,机械能有损失,A 项错,D 项对;B 项中,滑动摩擦力是内力,系统的合外力为零,系统动量守恒,B 、C 项正确. 12. 答案 AC解析 由质量数守恒和电荷数守恒得:42He +2311Na →2612Mg +11H.又因α粒子、新核的质量分别为4m 、26m ,设质子的速率为v ,因为α粒子与钠原子核发生对心正碰,由动量守恒定律得:4m v 0=26m ·v10-m v ,解得:v =0.225c . 13.答案 (1)BCD (2)A解析 (1)由实验原理可知,需要测小球质量,测OM 、OP 、ON 距离,为准确确定落点,用圆规把多次实验的落点用尽可能小的圆圈起,把圆心作为落点,所以需要天平、刻度尺、圆规. (2)根据动量守恒定律有:m A OP =m A OM +m B ON ,即m A MP =m B ON ,A 正确. 14.答案 (1)正 (2)阴极K 发射电子,电路中产生电流,经放大器放大的电流产生的磁场使铁芯M 磁化,将衔铁N 吸住.无光照射光电管时,电路中无电流,N 自动离开M (3)B 15.答案 (1)6种 (2)2.55 eV (3)铯 0.65 eV 解析 (1)可能发射6种频率的光子.(2)由玻尔的跃迁规律可得光子的能量为E =E 4-E 2,代入数据得E =2.55 eV .(3)E 只大于铯的逸出功,故光子只有照射铯金属时才能发生光电效应.根据爱因斯坦的光电效应方程可得光电子的最大初动能为E km =E -W 0 代入数据得,E km =0.65 eV . 16.答案 (1)222 86Rn →218 84Po +42He(2)m v 0M (3)(M +m )m v 202Mc 2解析 (1)222 86Rn →218 84Po +42He(2)设钋核的反冲速度大小为v ,由动量守恒定律有m v 0-M v =0 v =m v 0M(3)衰变过程中产生的机械能ΔE =12m v 02+12M v 2=(M +m )m v 202MΔE =Δmc 2产生这些机械能亏损的质量 Δm =ΔE c 2=(M +m )m v 202Mc 2.17.答案 (1)4 m/s ,方向与v 0相反 (2)143m/s解析 (1)因碰撞时间极短,A 、B 碰撞时,可认为C 的速度为零,由动量守恒定律得 m A v 0=m A v A +m B v B解得v A =m A v 0-m B v Bm A =-4 m/s ,负号表示方向与A 的初速度方向相反(2)弹簧第一次恢复原长,弹簧的弹性势能为零.设此时B 的速度为v B ′,C 的速度为v C ,由动量守恒定律和机械能守恒定律有 m B v B =m B v B ′+m C v C 12m B v B 2=12m B v B ′2+12m C v C 2 得v C =2m Bm B +m Cv Bv C =143 m/s.18.答案 (1)v 02μg v 2016μg (2)m v 06解析 (1)设物块在L 形长木板上的滑动时间为t ,由动量定理得: -μmgt =m v 02-m v 0解得t =v 02μg物块与L 形长木板右端竖直部分相碰前系统动量守恒:m v 0=m v 02+2m v 1解得v 1=v 04由动能定理得μmgs =12×2m v 12解得s =v 2016μg(3)物块与L 形长木板右端竖直部分相碰过程,系统动量守恒m v 0=3m v 2对长木板由动量定理得:I=2m v2-2m v1=m v06.。
最新高中物理:选修3-5人教版全套教学同步练习及解析模块综合测试题及答案
模块综合测试题本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100,考试时间60分钟。
第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分。
)1.关于α粒子的散射实验,下述不正确的是()A.α粒子发生大角度散射的主要原因是原子中有正电荷B.α粒子发生大角度散射的主要原因是原子中原子核的作用C.只有少数α粒子发生大角度散射的原因是原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在一个很小的核上D.相同条件下,换用原子序数越小的物质做实验,沿同一偏转角散射的α粒子就越少解析:原子显电中性,而电子带负电,所以原子中一定存在带正电的物质,但是汤姆孙的原子模型就不能解释α粒子的散射现象,所以α粒子大角度散射的主要原因不能直接说是原子中正电荷的作用,而是正电荷集中在原子核中的原因,所以A选项错误,而B选项正确;只有少数α粒子发生大角度散射的结果证明原子存在一个集中所有正电荷和几乎所有质量的很小的原子核,即C选项正确;使α粒子发生大角度散射的原因是受到原子核的库仑斥力,所以为使散射实验现象更明显,应采用原子序数大的金箔,若改用原子序数小的物质做实验,α粒子受到原子核的库仑斥力小,发生大角度散射的α粒子少,所以D选项正确,所以题中选不正确的答案为A选项。
答案:A2.放射性同位素钴60能放出较强的γ射线,其强度容易控制,这使得γ射线得到广泛应用。
下列选项中,属于γ射线的应用的是()A.医学上制成γ刀,无需开颅即可治疗脑肿瘤B.机器运转时常产生很多静电,用γ射线照射机器可将电荷导入大地C.铝加工厂将接收到的γ射线信号输入计算机,可对薄铝板的厚度进行自动控制D.用γ射线照射草莓、荔枝等水果,可延长保存期解析:γ射线的电离作用很弱,不能使空气电离成为导体,B错误;γ射线的穿透能力很强,薄铝板的厚度变化时,接收到的信号强度变化很小,不能控制铝板厚度,C 错误。
高中物理选修3-5综合测试题(1)(2)(3)有详细答案分解
选修3-5综合测试题一1.下列说法中正确的是()A.为了说明光电效应规律,爱因斯坦提出了光子说B.在完成α粒子散射试验后,卢瑟福提出了原子的能级结构C.玛丽·居里首先发觉了放射现象D.在原子核人工转变的试验中,查德威克发觉了质子2.关于下面四个装置说法正确的是()A.图甲试验可以说明α粒子的贯穿本事很强B.图乙的试验现象可以用爱因斯坦的质能方程说明C.图丙是利用α射线来监控金属板厚度的改变D.图丁中进行的是聚变反应3.下列说法正确的是()A.汤姆孙提出了原子核式结构模型B.α射线、β射线、γ射线都是高速运动的带电粒子流C.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子D.某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内质子数削减3个E.放射性物质的温度上升,则半衰期减小4.斜向上抛出一个爆竹,到达最高点时(速度水平向东)马上爆炸成质量相等的三块,前面一块速度水平向东,后面一块速度水平向西,前、后两块的水平速度(相对地面)大小相等、方向相反。
则以下说法中正确的是()A.爆炸后的瞬间,中间那块的速度大于爆炸前瞬间爆竹的速度B.爆炸后的瞬间,中间那块的速度可能水平向西C.爆炸后三块将同时落到水平地面上,并且落地时的动量相同D.爆炸后的瞬间,中间那块的动能可能小于爆炸前的瞬间爆炸前的总动能5.自然放射现象中可产生α、β、γ三种射线。
下列说法正确的是()A.β射线是由原子核外电子电离产生的B.23890Th92U经过一次α衰变,变为238C.α射线的穿透实力比γ射线穿透实力强D.放射性元素的半衰期随温度上升而减小6.一颗手榴弹以v0=10m/s的水平速度在空中飞行。
设它爆炸后炸裂为两块,小块质量为0.2kg,沿原方向以250m/s的速度飞去,那么,质量为0.4kg的大块在爆炸后速度大小和方向是()A.125m/s,与v0反向B.110m/s,与v0反向C.240m/s,与v0反向D.以上答案均不正确7.如图1所示是探讨光电效应的电路。
人教版高中物理选修3-5模块综合检测及答案解析
选修 3-5 综合检测 B( 时间: 90 分钟 满分: 100 分 )一、选择题 (1~ 8题为单项选择题, 9~12 题为多项选择题,每题 4分,共 48 分)1.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 B .入射光足够强就可以有光电流 C .遏止电压与入射光的频率无关D .入射光频率大于极限频率时才能产生光电子 2.以下是物理学史上 3 个著名的核反应方程: x +37Li →2y ,1417y + 7N →x + 8O ,912y +4Be → z + 6C.x 、y 和 z 是 3 种不同的粒子,其中 z 是( )A . α粒子B .质子C .中子D .电子3.在下列几种现象中,所选系统动量守恒的有 ( )A .原来静止在光滑水平面上的车,从水平方向跳上一个人,人车为一系统B .运动员将铅球从肩窝开始加速推出,以运动员和铅球为一系统C .从高空自由落下的重物落在静止于地面上的车厢中,以重物和车厢为一系统D .光滑水平面上放一斜面,斜面也光滑,一个物体沿斜面滑下,以物体和斜面为一系统 4.一个不稳定的原子核质量为 M ,处于静止状态.放出一个质量为 m 的粒子后反冲,已知放出的粒子的动能为 E 0 ,则原子核反冲的动能为 ( )5.据媒体报道, 叛逃英国的俄罗斯前特工利特维年科在伦敦离奇身亡, 英国警方调查认为毒杀利特维年科的是超级毒药 —— 放射性元素钋 (21804Po).若该元素发生 α衰变,其半衰期是138天,衰变方程为84Po→ X + 2He + γ,则下列说法中错误的是 ( )A . X 原子核含有 124 个中子B .X 原子核含有 206 个核子C .γ射线是由处于激发态的钋核从较高能级向较低能级跃迁时发出的210D .100 g 的21804Po 经276天,已衰变的质量为 75 gMmM M -m m E 0A .E 0D.6.图 1 中曲线a、b、c、 d 为气泡室中某放射物发生衰变放出的部分粒子的径迹,气泡室中磁感应强度方向垂直于纸面向里.以下判断可能正确的是A .a 、b 为 β粒子的径迹B .a 、 b 为 γ粒子的径迹C .c 、d 为 α粒子的径迹D . c 、 d 为 β粒子的径迹7.如图 2所示为氢原子的能级图,一群氢原子处于 n =4 的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为 1.90 eV 的金属铯,下列说法正确的是 ( )图2A .这群氢原子能发出 6 种频率不同的光子,其中从 n =4跃迁到 n =3 所发出的光波长最短B .这群氢原子能发出 3 种频率不同的光子,其中从 n = 4 跃迁到 n =1 所发出的光频率最高C .金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为 12.75 eVD .金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为10.85 eV8.如图 3所示,在光滑水平面上,有质量分别为 2m 和 m 的A 、B 两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧 (弹簧与 A 、B 不拴连 ),由于被一根细绳拉着而处于静止状态. 当 剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是 ( )A .两滑块的动能之比 E kA ∶E kB =1∶ 2B .两滑块的动量大小之比 p A ∶ p B = 2∶ 1C .两滑块的速度大小之比 v A ∶v B = 2∶1D .弹簧对两滑块做功之比 W A ∶W B =1∶ 1 9.关于天然放射性,下列说法正确的是 ( )A .所有元素都可能发生衰变B .放射性元素的半衰期与外界的温度无关()图1图3C .放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性D .α、 β和 γ三种射线中, γ射线的穿透能力最强10.科学家使用核反应获取氚, 再利用氘和氚的核反应获得能量. 核反应方程分别为: X + Y → 42 He + 31H + 4.9 MeV 和12H +31H →24He +X +17.6 MeV.下列表述正确的有 ( ) A . X 是中子B .Y 的质子数是 3,中子数是 6C .两个核反应都没有质量亏损D .氘和氚的核反应是核聚变反应 11.一静止的铝原子核 2137Al俘获一速度为 1.0×107 m/s 的质子 p 后,变为处于激发态的硅原 子核 1248Si *.下列说法正确的是 ( )A .核反应方程为 p +2173Al →1248Si *B .核反应过程中系统动量守恒C .核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和D .硅原子核速度的数量级为 105 m/s ,方向与质子初速度的方向一致12.我国女子短道速滑队在 2013 年世锦赛上实现女子 3 000 m 接力三连冠.观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙 猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出,如图 4 所示.在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则 ( )图4A .甲对乙和乙对甲的冲量大小相等、方向相反B .甲、乙的动量变化一定大小相等方向相反C .甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量D .甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功二、填空题 (本题共 2 个小题,共 12 分) 13.(6 分 )在快中子增殖反应堆中,使用的核燃料是 吸收快中子后变成 23992U , 23992U 很不稳定,经过两次 为 m 1,1 个23994Pu 核的质量为 m 2,1 个电子的质量为 (1)92U的衰变方程是 ____________________________________________________(2) __________________________________________________________________ 23992U 衰变释放的能量为 _______________________________________________________________14.(6 分)如图 5甲所示,在橄榄球比赛中,一个质量为 95 kg 的橄榄球前锋以 5 m/s 的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名质量均 为 75 kg 的队员, 一个速度大小为 2 m/ s ,另一个速度大小为 4 m/s ,然后他们就扭在了一起.94Pu,裂变时释放出快中子,周围的 92Uβ衰变后变成 29349Pu.已知 1 个 23992U 核的质量m e ,真空中光速为 c.图5(1) _____________________________ 他们碰撞后的共同速率是( 结果保留一位有效数字).(2) _________________________________________________________________ 在图乙中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:________________________ .三、计算题(本题共 4 个小题,共40分)15.(8分)氢原子的能级图如图6所示.原子从能级n=3向n=1跃迁所放出的光子,正好使某种金属材料产生光电效应.有一群处于n=4 能级的氢原子向较低能级跃迁时所发出的光照射该金属.求该金属的截止频率和产生光电子最大初动能的最大值.普朗克常量h=6.63× 10 -34-34J s·,结果保留两位有效数字.图616.(8 分)一个铍核(49Be) 和一个α粒子反应后生成一个碳核,放出一个中子,并释放出 5.6 MeV 的能量(保留两位有效数字).(1)写出这个核反应过程.(2)如果铍核和α粒子共130 g,且刚好反应完,求共放出多少能量?(3) 这130 g 物质反应过程中,其质量亏损是多少?17.(10 分)冰壶在水平冰面上的一次滑行可简化为如下过程:如图7 所示,运动员将静止于O 点的冰壶(视为质点)沿直线OO′推到A点放手,此后冰壶沿AO′滑行,最后停于 C 点.已知冰面和冰壶间的动摩擦因数为μ,冰壶质量为m,AC=L,CO′=r ,重力加速度为g.图7(1)求冰壶从O 点到 A 点的运动过程中受到的冲量大小.(2)若将BO′段冰面与冰壶间的动摩擦因数减小为0.8μ,原只能滑到 C 点的冰壶能停于O′(2)木板的长度 L ;(3) 滑块 CD 圆弧的半径.选修 3-5 综合检测 B 答案解析1.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 B .入射光足够强就可以有光电流 C .遏止电压与入射光的频率无关D .入射光频率大于极限频率时才能产生光电子答案 D解析 由爱因斯坦光电效应方程知,只有当入射光频率大于极限频率时才能产生光电子,光 电流几乎是瞬时产生的, 其大小与光强有关, 与光照时间长短无关, 易知 eU 0= E k =h ν- W(其 中 U 0为遏止电压, E k 为光电子的最大初动能, W 为逸出功, ν为入射光的频率 ).由以上分 析知, A 、B 、C 错误, D 正确.2.以下是物理学史上 3 个著名的核反应方程: x +37Li →2y ,1417y + 7N →x + 8O ,912y +4Be → z + 6C.x 、y 和 z 是 3 种不同的粒子,其中 z 是( )A . α粒子B .质子点,求 A 点与 B 点之间的距离.18.(14分)在光滑水平面上静置有质量均为 m 的木板 AB 和滑块 CD ,木板 AB 上表面粗糙,1滑块 CD 上表面是光滑的 41圆弧, 其始端D 点切线水平且在木板 AB 上表面内, 它们紧靠在一 起,如图 8 所示.一可视为质点的物块 P ,质量也为 m ,从木板 AB 的右端以初速度 v 0 滑上 木板 AB ,过 B 点时速度为 v 20,又滑上滑块 CD ,最终恰好能滑到滑块 CD 圆弧的最高点 C 处.已 知物块 P 与木板 AB 间的动摩擦因数为μ.求:(1)物块滑到 B 处时木板的速度C .中子 答案 C解析 由于核反应前后电荷数守恒, 则 x +3=2y , ①y + 7=x + 8,② y + 4= z + 6.③由 ①②③ 联立解得: x = 1, y = 2, z =0,故 z 为中子,选项 C 正确. 3.在下列几种现象中,所选系统动量守恒的有( )A .原来静止在光滑水平面上的车,从水平方向跳上一个人,人车为一系统B .运动员将铅球从肩窝开始加速推出,以运动员和铅球为一系统 C .从高空自由落下的重物落在静止于地面上的车厢中,以重物和车厢为一系统 D .光滑水平面上放一斜面,斜面也光滑,一个物体沿斜面滑下,以物体和斜面为一系统 答案 A解析 判断动量是否守恒的方法有两种:第一种,从动量守恒的条件判定,动量守恒定律成 立的条件是系统受到的合外力为零,故分析系统受到的外力是关键.第二种,从动量的定义 判定,B 选项叙述的系统, 初动量为零, 末动量不为零. C 选项末动量为零而初动量不为零. D选项,在物体沿斜面下滑时,向下的动量增大.4.一个不稳定的原子核质量为 M ,处于静止状态.放出一个质量为 m 的粒子后反冲,已知 放出的粒子的动能为 E 0 ,则原子核反冲的动能为 ( )答案 C解析 由动量守恒定律 (M - m)v =mv 0=p , 22 p ,E 0= p2 M -m,E 0=2m由以上各式可得 E k =E 0, C 正确. M -m5.据媒体报道, 叛逃英国的俄罗斯前特工利特维年科在伦敦离奇身亡, 英国警方调查认为毒杀利特维年科的是超级毒药 —— 放射性元素钋 (21804Po).若该元素发生 α衰变,其半衰期是 138天,衰变方程为84Po→ X + 2He + γ,则下列说法中错误的是 ( )A . X 原子核含有 124 个中子B .X 原子核含有 206 个核子D .电子D.MmM -m E 0又 E k A .E 0B.mC.M - m E 0C.γ射线是由处于激发态的钋核从较高能级向较低能级跃迁时发出的210D.100 g 的21804Po经276天,已衰变的质量为75 g答案C解析X 原子核中的核子数为210-4=206 个,B 项正确.中子数为206-(84-2)=124个, A 项正确.γ射线是核反应前后因质量亏损释放的能量以γ光子的形式放出产生的, C 项错.经过两个半衰期,剩余的钋的质量为原来的四分之一,则已衰变的质量为原来的四分之三, D 项正确.6.图 1 中曲线a、b、c、 d 为气泡室中某放射物发生衰变放出的部分粒子的径迹,气泡室中磁感应强度方向垂直于纸面向里.以下判断可能正确的是( )图1A.a、b为β粒子的径迹B .a、 b 为γ粒子的径迹C.c、d 为α粒子的径迹D.c、 d 为β粒子的径迹答案D解析γ粒子不带电,不会发生偏转,故 B 错.由左手定则可判定,a、b 粒子带正电,c、d粒子带负电,又知α粒子带正电,β粒子带负电,故A、C均错,D正确.7.如图2所示为氢原子的能级图,一群氢原子处于n=4 的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为 1.90 eV 的金属铯,下列说法正确的是( ) 图2A.这群氢原子能发出 6 种频率不同的光子,其中从n=4跃迁到n=3 所发出的光波长最短B .这群氢原子能发出 3 种频率不同的光子,其中从n= 4 跃迁到n=1 所发出的光频率最高C.金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为12.75 eVD .金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为 10.85 eV答案 D解析 这群氢原子能发生 C 24= 6种频率不同的光子,其中从 n =4 跃迁到 n =3所发出的光波 的频率最小,波长最长,从 n =4跃迁到 n =1所发出的光的频率最高,故 A 、B 错;光电子 的最大初动能对应入射光子的频率最高时,最大入射光能量对应的入射光子的频率最高,即ΔE = E 4-E 1=- 0.85 eV -(- 13.6 eV) = 12.75 eV ,由光电效应方程知 E k =ΔE -W =10.85eV , C 错, D 对.8.如图 3所示,在光滑水平面上,有质量分别为 2m 和 m 的 A 、B 两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧 (弹簧与 A 、B 不拴连 ),由于被一根细绳拉着而处于静止状态. 当 剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是 ( )A .两滑块的动能之比 E kA ∶E kB =1∶ 2B .两滑块的动量大小之比 p A ∶ p B = 2∶ 1C .两滑块的速度大小之比 v A∶vB=2∶1D .弹簧对两滑块做功之比 W A ∶W B =1∶ 1 答案 A解析 根据动量守恒定律知,两滑块脱离弹簧后动量大小相等, B 项错误; m A v A = m B v B ,故2v A ∶v B =m B ∶m A =1∶2,C 项错误;由 E k =2p m 得 E kA ∶E kB = m m A =21,A 项正确;由 W =ΔE k知 W A ∶W B = E kA ∶E kB =1∶2,D 项错误.9.关于天然放射性,下列说法正确的是 ( ) A .所有元素都可能发生衰变B .放射性元素的半衰期与外界的温度无关C .放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性D .α、 β和 γ三种射线中, γ射线的穿透能力最强答案 BCD解析 自然界中绝大部分元素没有放射现象, 选项 A 错误; 放射性元素的半衰期只与原子核 B 、C 正确; α、 β和 γ三种射线电离能力依次减弱,穿透能力依次增强,选项 D正确.结构有关,与其他因素无关,选项 图3410.科学家使用核反应获取氚, 再利用氘和氚的核反应获得能量. 核反应方程分别为: X + Y → 42He + 31H + 4.9 MeV 和12H +31H →24He +X +17.6 MeV.下列表述正确的有 ( ) A . X 是中子B .Y 的质子数是 3,中子数是 6C .两个核反应都没有质量亏损D .氘和氚的核反应是核聚变反应答案 AD11.一静止的铝原子核 2137Al 俘获一速度为 1.0×107 m/s 的质子 p 后,变为处于激发态的硅原子核14Si .下列说法正确的是 ( )A .核反应方程为 p + 2173Al → 1248Si *B .核反应过程中系统动量守恒C .核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和D .硅原子核速度的数量级为 105 m/s ,方向与质子初速度的方向一致答案 ABD解析 质子 p 即11H ,核反应方程为 p +1237Al →2148Si *,A 项正确;核反应过程遵循动量守恒定律,B 项正确; 在核反应中质量数守恒, 但会发生质量亏损, 所以C 项错误; 设质子的质量为 m ,方向与质子初速度的方向相同,故 D 项正确.12.我国女子短道速滑队在 2013 年世锦赛上实现女子 3 000 m 接力三连冠.观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙 猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出,如图 4 所示.在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则 ( )图4A .甲对乙和乙对甲的冲量大小相等、方向相反B .甲、乙的动量变化一定大小相等方向相反C .甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量D .甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功答案 AB解析 在甲、乙相互作用的过程中,系统的动量守恒,即甲对乙和乙对甲的冲量大小相等、则 14Si 的质量为 28m ,由动量守恒定律有v 0 mv 0=28mv ,得 v = 2871.0× 10 285m/s ≈3.6 ×10 m/ s ,2方向相反,甲、乙的动量变化一定大小相等、方向相反,选项ΔE k可知,选项C、D 均错误.二、填空题(本题共 2 个小题,共12 分)13.(6 分)在快中子增殖反应堆中,使用的核燃料是29349Pu,裂变时释放出快中子,周围的29328U 吸收快中子后变成23992U,23992U很不稳定,经过两次β衰变后变成29349Pu.已知1个23992U 核的质量为m1, 1 个23994Pu 核的质量为m2, 1 个电子的质量为m e,真空中光速为 c.(1) 92U 的衰变方程是___________________________________________________ ;(2) __________________________________________________________________ 23992U 衰变释放的能量为______________________________________________________________ .答案(1) 29329U →23994Pu+ 2 -10e (2)(m1-m2-2m e)c2解析(1)发生β衰变质量数不发生改变,根据电荷数守恒可知,其衰变方程为:23992U→ 29349Pu +2 -01e;(2)一次衰变过程中的质量亏损为:Δm=m1-m2-2m e根据质能方程有:22ΔE =Δmc =(m1-m2-14.(6分)如图5甲所示,在橄榄球比赛中,一个质量为95 kg的橄榄球前锋以 5 m/s 的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名质量均为75kg 的队员,一个速度大小为 2 m/ s,另一个速度大小为 4 m/s ,然后他们就扭在了一起.图5(1) ____________________________ 他们碰撞后的共同速率是( 结果保留一位有效数字).(2) 在图乙中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:答案(1)0.1 m/s (2)见解析图能解析(1)设前锋运动员的质量为M1,两防守队员质量均为M2,速度分别为v1、v2、v3,碰撞后的速度为v,设v1 方向为正方向,由动量守恒定律得M1v1-M2v2-M2v3=(M1+2M2)vA、B 正确.由E k=2p m和W=代入数据解得, v ≈ 0.1 m/s (2)因 v>0,故碰后总动量 p 的方向与 p A 方向相同,碰撞后的状态及动量如图所示,即他们都过了底线,该前锋能得分.三、计算题 (本题共 4 个小题,共 40分)15.(8分)氢原子的能级图如图 6所示.原子从能级 n =3向 n =1跃迁所放出的光子, 正好使 某种金属材料产生光电效应. 有一群处于 n =4 能级的氢原子向较低能级跃迁时所发出的光照射该金属. 求该金属的截止频率和产生光电子最大初动能的最大值. -34 J s ·,结果保留两位有效数字. 图6答案 2.9×1015 Hz 0.66 eV解析 E 3- E 1= h ν15解得 ν≈2.9×1015 Hzn = 4 向 n =1 跃迁所放出的光子照射金属产生光电子的最大初动能最大,根据爱因斯坦光电 方程E k =(E 4-E 1)- (E 3-E 1)得 E k =0.66 eV.16.(8 分)一个铍核 (49Be ) 和一个 α粒子反应后生成一个碳核, 放出一个中子, 并释放出5.6 MeV 的能量 (保留两位有效数字 ).(1)写出这个核反应过程.(2)如果铍核和 α粒子共 130 g ,且刚好反应完,求共放出多少能量?(3)这 130 g 物质反应过程中,其质量亏损是多少?答案 (1) 4Be + 2He → 6C + 0n普朗克常量 h =6.63× 1012(2)5.4×1012J-5(3)6.0× 10-kg解析(1) 49Be+24He→126C+01n.(2)铍核和氦核的摩尔质量之和μ=μBe+μα=(9+4) g/mol =13 g/ mol,M 130铍核和氦核各含的摩尔数n=Mμ=130 mol=10 mol,μ 13所以放出的能量ΔE=n·N A·E 放=10×6.02×1023×5.6 MeV ≈ 3.371× 1025MeV ≈5.4× 1012J12ΔE 5.4×10(3) 质量亏损Δm=c2= 3.0× 108 2kg=6.0×10-5kg.17.(10 分)冰壶在水平冰面上的一次滑行可简化为如下过程:如图7 所示,运动员将静止于O 点的冰壶(视为质点)沿直线OO′推到A点放手,此后冰壶沿AO′滑行,最后停于 C 点.已知冰面和冰壶间的动摩擦因数为μ,冰壶质量为m,AC=L,CO′=r ,重力加速度为g.图7(1)求冰壶从O 点到 A 点的运动过程中受到的冲量大小.(2)若将BO′段冰面与冰壶间的动摩擦因数减小为0.8μ,原只能滑到 C 点的冰壶能停于O′点,求 A 点与 B 点之间的距离.答案(1)m 2μgL (2)L-4r解析(1)由-μmgL=0-21mv A2,得v A=2μ g. L由I=mv A,将v A 代入得I=m 2μ g.L12(2)设 A 点与 B 点之间的距离为s,由-μmg-s 0.8μm(gL+r-s)=0-2mv A2,将v A 代入得s=L-4r.18.(14分)在光滑水平面上静置有质量均为m的木板AB 和滑块CD,木板AB上表面粗糙,滑块CD 上表面是光滑的1圆弧,其始端 D 点切线水平且在木板AB 上表面内,它们紧靠在一4起,如图8 所示.一可视为质点的物块P,质量也为m,从木板AB 的右端以初速度v0 滑上木板AB,过B点时速度为v20,又滑上滑块CD,最终恰好能滑到滑块CD 圆弧的最高点C处.已知物块 P 与木板 AB 间的动摩擦因数为 μ.求:(1)物块滑到 B 处时木板的速度 v AB ; (2)木板的长度 L ;(3)滑块 CD 圆弧的半径.解析 (1) 由点 A 到点 B 时,取向左为正方向,由动量定恒定律得 mv 0=mv B +2m ·v AB又 v B = 2 ,解得 v AB = 4 ,方向向左 5v0216μg(3) 由点 D 到点 C ,滑块 CD 与物块 P 组成的系统在水平方向上动量守恒v 0 v 0m ·2 +m ·4= 2mv 共滑块与 CD 组成的系统机械能守恒 mgR =21m(v 20)2+12m(v 40)2-21×2mv 共 22联立解得滑块 CD 圆弧的半径为 R = 6v 40g . 图8答案 (1) v 40,方向向左(2) 5v 02 16μg (3) v 0 64g (2)由点 A 到点 B 时,根据能量守恒定律得解得 L =。
人教版高中物理选修3-5全册同步测试题解析版(含单元测试题)
人教版高中物理选修3-5全册同步测试题解析版(含单元测试题)目录选修3-5同步测试:16-1实验:探究碰撞中的不变量选修3-5同步测试:16-2动量和动量定理选修3-5同步测试:16-3动量守恒定律选修3-5同步测试:16-4碰撞选修3-5同步测试:16-5反冲运动火箭选修3-5同步测试:17-1能量量子化选修3-5同步测试:17-2光的粒子性选修3-5同步测试:17-3粒子的波动性选修3-5同步测试:17-4、5概率波和不确定性关系选修3-5同步测试:18-1电子的发现选修3-5同步测试:18-2原子的核式结构模型选修3-5同步测试:18-3氢原子光谱选修3-5同步测试:18-4玻尔的原子模型选修3-5同步测试:19-1原子核的组成选修3-5同步测试:19-2放射性元素的衰变选修3-5同步测试:19-3、4探测射线的方法和放射性的应用与防护选修3-5同步测试:19-5核力与结合能选修3-5同步测试:19-6核裂变选修3-5同步测试:19-7、8核聚变和粒子和宇宙选修3-5同步测试:本册综合能力测试题选修3-5同步测试:第16章限时测试题选修3-5同步测试:第17章限时测试题选修3-5同步测试:第18章限时测试题选修3-5同步测试:第19章限时测试题16-1实验:探究碰撞中的不变量基础夯实1.在利用气垫导轨探究碰撞中的不变量实验中,下列哪些因素可导致实验误差() A.导轨安放不水平B.滑块上挡光板倾斜C.两滑块质量不相等D.两滑块碰后连在一起答案:AB解析:选项A中,导轨不水平将导致滑块速度受重力分力影响,从而产生实验误差;选项B中,挡板倾斜会导致挡光板宽度不等于挡光阶段滑块通过的位移;实验中并不要求两滑块的质量相等;两滑块碰后连在一起只意味着碰撞过程能量损失最大,并不影响碰撞中的守恒量。
综上所述,答案为A、B。
2.如图(a)所示,在水平光滑轨道上停着甲、乙两辆实验小车,甲车系一穿过打点计时器的纸带,当甲车受到水平向右的冲力时,随即启动打点计时器,甲车运动一段距离后,与静止的乙车发生正碰并粘在一起运动,纸带记录下碰撞前甲车和碰撞后两车运动情况如图(b)所示,电源频率为50Hz,则碰撞前甲车速度大小为________m/s,碰撞后的共同速度大小为________m/s。
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人教版高中物理选修3-5测试题全套及答案《动量守恒定律》单元测试题一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分。
)2. 如图2所示,两带电的金属球在绝缘的光滑水平桌面上,沿同一直线相向运动,/带电一g, B 带电+2g,下列说法正确的是()B. 相碰前两球的总动量随距离减小而增人C. 两球相碰分离后的总动量不等于相碰前的总动量,因为碰前作用力为引力,碰后为斥力D. 两球相碰分离后的总动量等于碰前的总动量,因为两球组成的系统•合外力为零3. 如图3所示,A. 3两物体质量之比仏:〃彷=3 : 2,原來静止在平板小车C 上必、3间有一根被压 缩的弹簧,地面光滑,当弹簧突然释放后,则下列说法中不正确的是()A. 若力、3与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A. B 组成的系统动量守恒B. 若/、〃与平板车上表而间的动摩擦因数相同,A. B 、C 组成 — — 的系统动A TO553KRTB 量守恒 | y .i cC.若力、3所受的摩擦力大小相等,/、3组成的系统动量守恒 7777777^777777^7777777-D. 若/、B 所受的摩擦力大小相等,A. B 、C 组成的系统动量守恒4. 在光滑水平面上,一质量为加、速度大小为u 的/球与质量为2加静止的8球碰撞后,/球的速 度方向与碰撞前相反。
则碰撞后B 球的速度大小可能是()A. 0.6#B. 0.4” C ・ 0.3vD. 0.2v5. 质量分别为阳和牝的两个物体分别受到恒定外力尺、尸2的作用,•设它们从静止开始,要使它们在相同的时间内两物体动能的增加量相同,则円、尸2应满足的关系是()A. F] : F^=m\ : m2B. F\ ' F 戶n?:加 1C. F| :尸2=伤? : 4^2D. Fi : F 2= 7^7: 7^1"6. 一炮艇在湖面上匀速行驶,突然从艇头和艇尾同时向前和向后发射一发炮弹,设两炮弹的质量相 同,相对于地的速率相同,牵引力、阻力均不变,则炮艇的动量和速度的变化是()A. 动量不变,速度变大B.动量变小,速度不变及侧面各装有一个阀门, 分别为S|、S2、S3、S4(图中未全画出)。
人教版高中物理选修3-5模块综合测试卷【解析版】
人教版高中物理选修 3-5 模块综合测试卷第Ⅰ卷(选择题,共 40 分)一、选择题(本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分.在每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 3 分,有选错或不答的得 0分)238U234Th 234Th234Pa ,Pa 处于高能级, 它向低能级跃迁时辐射一个粒子. 在1. 92衰变成90,之后 90衰变成91这个过程中,前两次衰变放出的粒子和最后辐射的粒子依次是A .粒子、粒子、光子B .粒子、光子、粒子C .粒子、光子、中子D .光子、电子、粒子2.“朝核危机”引起全球瞩目,其焦点就是朝鲜核电站采用轻水堆还是重水堆.重水堆核电站在发电的同时还可以生产出可供研制核武器的钚239 Pu239U)经过239(94),这种钚 239 可由铀 239(92n 次衰变而产生,则n 为A .2B .239C .145D . 923.如图所示,物块 A 、 B 静止在光滑水平面上,且 m Am B,现用大小相等的两个力 F 和 F/ 分别作用在 A 和 B 上,使 A 、B 沿一条直线相向运动,然后又先后撤去这两个力,使这两个力对物体做的功相同,接着两物体碰撞并合为一体后,它们A .可能停止运动B .一定向右运动C .可能向左运动D .仍运动,但运动方向不能确定4.当两个中子和两个质子结合成一个粒子时,放出28.30MeV 的能量,当三个粒子结合成一个碳核时,放出 7. 26MeV 的能量,则当 6 个中子和 6 个质子结合成一个碳核时,释放的能量为A .21. 04MeVB . 35.56MeVC . 92. 16MeVD . 77. 64MeV5.一只小球沿光滑水平面运动,垂直撞到竖直墙上.小球撞墙前后的动量变化量为p ,动能变化量为E,下列关于p 和E说法中正确的是A .若p 最大,则E也最大;B .若p 最大,则E一定最小;C .若p 最小,则 E也最小;D .若p 最小,则E一定最大3He6.月球上特有的能源材料2,总共大约有 100 万吨,这是由于太阳风里带有大量中子打入月表3He,月球表面稀薄气体里, 每立方厘米中有数个3He3He可面的 X 粒子中, 形成22分子,收集这些23He以在月球上建立2发电站,其中X 粒子应该为A. 25HeB.424He C.323He D.211H7.关于放射性同位素应用的下列说法中错误的是A .放射线改变了布料的性质使其不再因摩擦而生电,因此达到了消除有害静电的目的B .利用射线的贯穿性可以为金属探伤,也能进行人体的透视C.用放射线照射作物种子能使其DNA 发生变异,其结果一定是成为更优秀的品种D .用射线治疗肿瘤时一定要严格控制剂量,以免对人体正常组织造成太大的伤害8.地球的年龄到底有多大,科学家利用天然放射性元素的衰变规律,通过对目前发现最古老的岩石中铀和铅含量来推算。
人教版高中物理选修3-5模块综合检测带答案.doc
模块综合检测(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(木题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,第1〜6题只有一个选项正确,7〜10 题冇多个选项止确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,冇选错或不答的不得分)1•我国女子短道速滑队在2013年世锦赛上实现女子3 000 m接力三连冠。
观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒'啲运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲吋,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出。
在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则()A.甲对乙的冲量一定等于乙对甲的冲量B.甲、乙的动量变化一定人小相等、方向相反C.甲的动能增加量一•定等于乙的动能减少量D•甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功解析:卬对乙的冲虽与乙对川的冲虽大小相等力向相反,选项A错误;甲、乙组成的系统动量守恒,动量变化量等人反向,选项B正确;甲、乙相互作用时,虽然她们之间的相互作用力始终人小相等,方向和反,但相互作用过程屮,她们的对地位移不一•定相同,所以甲的动能增加量不一定等于乙的动能减少量,那么甲对乙做的功就不一定等于乙対甲做的功,选项C、D错误。
答案:B2•如图甲是(X、卩、丫三种射线穿透能力的示意图,图乙是工业上利用射线的穿透性来检查金属内部的伤痕的示意图,请问图乙中的检杳是利用了哪种射线()A.ct射线BR射线C.Y射线D.三种射线都可以解析:由题图甲可知a射线和卩射线都不能穿透钢板,丫射线的穿透力最强,可用来检查金属内部的伤痕,答案为Co答案:c3•如图所示,弹簧的-•端固定在竖直墙上,质量为"7的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为加的小球从杷i高力处开始下滑,则()A.在以后的运动过程中,小球和槽的动虽始终守恒B.在下滑过程屮小球和槽之间的相互作用力始终不做功C.被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,小球能回到槽高刀处D.被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动解析:小球在槽上运动吋,由丁•小球受重力,故两物体组成的系统外力Z和不为零,故动量不守恒,当小球与弹簧接触后,小球受外力,故动量不再守恒,故A错误;下滑过程中两物体都冇水平方向的位移,而力是垂直于球而的,故力和位移夹角不垂肯,故两力均做功,故B错课;小球脱离弧形槽时,水平方向动量守恒,可得两者速度人小相等,故小球脱离弧形槽后,槽向后做匀速运动,而小球被弹簧反弹后也做匀速运动,小球追不上弧形槽,故C错,D正确。
人教版高中物理选修3-5单元测试题全套带答案解析.doc
最新人教版高中物理选修3-5单元测试题全套带答案解析第十七章过关检测(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求, 第6〜8题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.在历史上,最早证明了德布罗意波存在的实验是()人弱光衍射实验B.电子朿在晶体上的衍射实验C.弱光干涉实验D.以上都不正确解析:最早证明了德布罗意波存在的实验是电子束在晶体上的衍射实验。
答案:B2.能正确解释黑体辐射实验规律的是()A.能量的连续经典理论B.普朗克提出的能量量子化理论C.牛顿提出的能暈微粒说D•以上说法均不正确解析:黑体辐射规律认为能量是--份一份的,但不同于牛顿提出的微粒说,只有B符合物理事实,因此选B。
答案:B3.关于黑体辐射的强度与波长的关系,如图正确的是()解析:根据黑体辐射的实验规律:随温度升高,各种波长的辐射强度都有增加,故图线不会有交点,选项C、D错误。
另一方面,辐射强度的极大值会向波长较短方向移动,选项A错误,选项B正确。
答案:B4•关于光电效应,下列说法正确的是()A.截止频率越大的金属材料逸出功越大B.只要光照射的吋间足够长,任何金属都能产生光电效应C.从金属表而出来的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小D.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多解析:逸出功^o=Av c,^o-y c—截止频率,A正确;只有照射光的频率u大于等于金属截止频率%,才能产生光电效应现象,B错;由光电效应方程5=加・%知,因V不确定吋,无法确定Ek与%的关系,C错;光强E=nhv,v&大,E 一定,则光子数〃越小,单位时间内逸出的光电子数就越少,D错。
答案:A5.如图所示,一个粒子源产生某种粒子,在其正前方安装只有两条狭缝的扌当板,粒子穿过狭缝打在前方的荧光屏上使荧光屏发光,那么在荧光屏上将会看到()]粒子源sTsi~__________ MA.只有两条亮纹B.有许多条明、暗相间的条纹C.没有亮纹D.只有一条亮纹解析:任何运动的粒子都具有波粒二象性,那么离子源产生的大量粒子透过双缝就应该表现出波动性,即形成明、暗相间的多条干涉条纹,故B项正确。
高中物理 模块综合检测(二)(含解析)新人教版选修3-5-新人教版高中选修3-5物理试题
模块综合检测(二)(时间:90分钟总分为:100分)一、单项选择题(本大题共10小题,每一小题3分,共30分.每一小题给出的四个选项中,只有一个选项正确)1.关于如下四幅图说法不正确的答案是( )A.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的B.光电效应实验说明了光具有粒子性C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性D.发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大局部集中在很小空间范围内解析:原子中的电子绕核旋转的轨道是特定的,不是任意的,选项A错误.易知B正确.电子能通过铝箔衍射,说明电子也有波动性,C正确. 发现少数α粒子大角度偏转,说明原子的正电荷和大局部质量集中在很小空间范围内,D正确.答案:A2.两束能量一样的色光,都垂直地照射到物体外表,第一束光在某段时间内打在物体上的光子数与第二束光在一样时间内打到物体外表的光子数之比为5∶4,如此这两束光的光子能量和波长之比分别为〔〕A.4∶54∶5B.5∶44∶5C.4∶55∶4D.5∶45∶4解析:两束能量一样的色光,都垂直地照射到物体外表,在一样时间内打到物体外表的光子数之比为5∶4,根据E=NE0可得光子能量之比为4∶5;再根据E0=hν=h cλ,光子能量与波长成反比,故光子波长之比为5∶4.故C正确,A、B、D错误.答案:C3.如下四个核反响方程式书写正确的答案是〔〕A.13 7N+42He→17 8O+11HB.2410Na→2411Mg+ 0-1eC.235 92U+10n→141 56Ba+9236Kr+310nD.19 9F+42He→2210Na+10n解析:A为发现质子的人工转变方程,但质量数不守恒,故A错误;钠的质子数为11,失去电子是核外电子变化不是核反响方程式,故B错误;是核反响方程,且质量数和电荷数守恒,故C正确;质子数不守恒,故D错误.答案:C4.238 92U放射性衰变有多种途径,其中一种途径是先衰变成210 83Bi,而210 83Bi可以经一次衰变变成210a X(X代表某种元素),也可以经一次衰变变成b81Tl,210a X和b81Tl最后都衰变变成206 82Pb,衰变路径如下列图,如此可知图中( )A.过程①是β衰变,过程③是α衰变;过程②是α衰变,过程④是β衰变B.过程①是β衰变,过程③是α衰变;过程②是β衰变,过程④是α衰变C.过程①是α衰变,过程③是β衰变;过程②是α衰变,过程④是β衰变D.过程①是α衰变,过程③是β衰变;过程②是β衰变,过程④是α衰变解析:在210 83Bi衰变变成210a X的过程中质量数不变,过程①是β衰变;210a X衰变变成206 82Pb 过程中质量数减少4,过程③是α衰变;210 83Bi衰变变成b81Tl,核电荷数减少2,过程②是α衰变;b81Tl衰变变成206 82Pb,核电荷数增加1,过程④是β衰变,所以选项A正确.答案:A5.如下列图,质量为0.5 kg的小球在距离车底面高20 m处以一定的初速度向左平抛,落在以7.5 m/s速度沿光滑水平面向右匀速行驶的敞篷小车中,车底涂有一层油泥,车与油泥的总质量为4 kg,设小球在落到车底前瞬间速度是25 m/s,如此当小球与小车相对静止时,小车的速度是〔〕A.5 m/sB.4 m/sC.8.5 m/sD.9.5 m/s解析:小球抛出后做平抛运动,根据动能定理得:mgh =12mv 2-12mv 2解得:v 0=15 m/s ,小球和车作用过程中,水平方向动量守恒,如此有:-mv 0+MV =〔M +m 〕v ′,解得:v ′=5 m/s ,应当选A.答案:A6.两球A 、B 在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,m A =1 kg ,m B =2 kg ,v A =6 m/s ,v B =2 m/s.当A 追上B 并发生碰撞后,两球A ,B 速度的可能值是( )A .v ′A =5 m/s ,v ′B =2.5 m/s B .v ′A =2 m/s ,v ′B =4 m/sC .v ′A =-4 m/s ,v ′B =7 m/sD .v ′A =7 m/s ,v ′B =1.5 m/s解析:这是一道同向追击碰撞问题,在分析时应注意考虑三个方面的问题:动量是否守恒,机械能是否增大,是否符合实际物理情景.针对这三点,要逐一验证.取两球碰撞前的运动方向为正,如此碰撞前,系统总动量p =m A v A +m B v B =10 kg ·m/s ,逐一验证各个选项,发现碰撞后,四个选项均满足动量守恒.碰前,系统总动能E k =12m A v 2A +12m B v 2B =22 J .碰后系统总动能应不大于碰前总动能,即E ′k ≤22 J ,把各选项代入计算,知选项C 、D 不满足,被排除.对于选项A ,虽然满足机械能不增加的条件,但仔细分析,发现v ′A >v ′B ,显然不符合实际情况,故此题正确答案为选项B.答案:B7.载人气球原静止于高h 的高空,气球质量为M ,人质量为m ,假设人沿绳梯滑至地面,如此绳梯至少多长〔 〕A.mM +m h B.M M +m h C.M +m m h D.M +mMh 解析:设人沿绳梯滑至地面,绳梯长度至少为L ,以人和气球的系统为研究对象,竖直方向动量守恒,规定竖直向下为正方向可得:0=Mv 2+mv 1,①人沿绳梯滑至地面时,气球上升的高度为L -h ,得 速度大小v 2=L -ht,② 人相对于地面下降的高度为h ,速度大小为v 1=h t,③将②③代入①得:0=M ⎝ ⎛⎭⎪⎫-L -h t +m ·h t ,解得L =M +mMh . 答案:D8.用盖革—米勒计数器测定某一放射源的放射强度为t =124天内计数N 1=405次,T =10天后再次测量,测得该放射源的放射强度为t =124天内计数N 2=101次.设该放射源中放射性元素的原子核的最初个数和半衰期分别用N 和τ表示.如此以下说法正确的答案是〔 〕A.由半衰期的公式可知N 1=N ⎝ ⎛⎭⎪⎫12tτ B.由半衰期的公式可知N 2=N ⎝ ⎛⎭⎪⎫12T +tτ C.这种放射元素的半衰期为5天 D.这种放射性元素的半衰期为2.5天解析:半衰期公式N 1=N ⎝ ⎛⎭⎪⎫12n中,n 表示半衰期的次数,n =t τ,t 为初状态到下次测量的时间,故A 、B 错误.由题意可知,经过10天衰变后放射性强度是原来的14,可知经历了2个半衰期,如此半衰期为5天.故C 正确,D 错误.答案:C9.在自然生态系统中,蛇与老鼠等生物通过营养关系构成食物链,在维持生态平衡方面发挥着重要作用.蛇是老鼠的天敌,它通过接收热辐射来发现老鼠的存在.假设老鼠的体温约为37 ℃,它发出的最强的热辐射的波长为λmax ,根据热辐射理论,λmax 与辐射源的绝对温度T 的关系近似为λmax T =2.90×10-3m ·K.如此老鼠发出的最强的热辐射的波长为( )A .7.8×10-5m B .9.4×10-6m C .1.16×10-4 mD .9.7×10-8m解析:体温为37 ℃时,热力学温度T =310 K ,根据λmax T =2.90×10-3m ·K ,得λmax=2.90×10-3310m =9.4×10-6 m.答案:B10.质量为m 的物体以初速度v 0水平抛出,经过一段时间其竖直分速度为v .在这个过程中,如下说法正确的答案是〔 〕A.物体动量变化量的大小为mvB.物体动量变化量的大小为mv -mv 0C.物体动量变化量的大小为m v 2-v 20 D.物体动能变化量为12mv 2-12mv 2解析:物体做平抛运动,当速度为v 时经历的时间为t =vg,根据动量定理可知:Δp =mgt =mg ·v g =mv ,故A 正确,B 、C 错误;在时间t 内下降的高度为h =v 22g ,根据动能定理可知:ΔE k =mg ·h =mg ×v 22g =12mv 2,故D 错误.答案:A二、多项选择题(本大题共4小题,每一小题4分,共16分.在每一小题给出的四个选项中有多个选项正确,全选对得4分,漏选得2分,错选或不选得0分)11.利用光电管研究光电效应的实验电路如下列图,用频率为ν的可见光照射阴极K ,电流表中有电流通过,如此〔 〕A.改用紫外光照射K ,电流表中没有电流通过B.只增加该可见光的强度,电流表中通过的电流将变大C.假设将滑动变阻器的滑片移到A 端,电流表中一定无电流通过D.假设将滑动变阻器的滑片向B 端移动,电流表示数可能不变解析:用可见光照射阴极K ,能发生光电效应,如此可见光的频率大于该阴极材料的极限频率,紫外光的频率大于可见光,故用紫外光照射K ,也一定能发生光电效应,A 错误;增加可见光的照射强度,单位时间内逸出金属外表的电子数增多,饱和光电流变大,B 正确;变阻器的滑片移到A 端,光电管两端的电压为零,但光电子有初动能,故电流表中仍有电流通过,C 错误;变阻器的滑片向B 端滑动时,可能电流没达到饱和电流,所以电流表示数可能增大,可能不变,D 正确.答案:BD12.如下列图,质量为m 的小球从距离地面高H 的A 点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h 的B 点速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为g .关于小球下落的整个过程,如下说法中正确的答案是( )A .小球的机械能减少了mg (H +h )B .小球抑制阻力做的功为mghC .小球所受阻力的冲量大于m 2gHD .小球动量的改变量等于所受阻力的冲量解析:由动能定理mg (H +h )-W f =0,如此W f =-mg (H +h ),所以小球的机械能减少了mg (H +h ),所以A 选项正确,B 选项错误;小球自由落下至地面过程,机械能守恒,mgH =12mv 2,v =2gH ,落到地面后又陷入泥潭中,由动量定理I G -I f =0-mv ,所以I f =I G +mv =I G +m 2gH ,小球所受阻力的冲量大于m 2gH ,所以C 选项正确;由动量定理知小球动量的改变量等于合外力的冲量,所以D 选项错误.答案:AC13.如下列图,在光滑水平面上质量分别为m A =2 kg 、m B =4 kg ,速率分别为v A =5 m/s 、v B =2 m/s 的A 、B 两小球沿同一直线相向运动并发生对心碰撞,如此( )A .它们碰撞后的总动量是18 kg ·m/s ,方向水平向右B .它们碰撞后的总动量是2 kg ·m/s ,方向水平向右C .它们碰撞后B 小球向右运动D .它们碰撞后B 小球可能向左运动解析:根据动量守恒,设向右为正方向,碰后它们的总动量p ′=p =m A v A +m B v B =2×5 kg ·m/s -4×2 kg ·m/s =2 kg ·m/s ,故A 错、B 对;因总动量向右,所以碰后B 球一定向右运动,C 对、D 错.答案:BC14.光滑水平面上放有一外表光滑、倾角为α的斜面A ,斜面质量为M 、底边为L ,如下列图.将一质量为m 可视为质点的滑块B 从斜面的顶端由静止释放,滑块B 经过时间t 刚好滑到斜面底端.此过程中斜面对滑块的支持力大小为F N ,如此如下说法中正确的答案是〔 〕A.滑块下滑过程中支持力对B 的冲量大小为F N tB.滑块下滑过程中支持力对B 的冲量大小为F N t cos αC.滑块B 下滑的过程中A 、B 组成的系统动量守恒D.此过程中斜面向左滑动的距离为mM +mL 解析:滑块B 下滑过程中支持力对B 的冲量大小为I =F N t ,故A 正确,B 错误;由于滑块B 有竖直方向的分加速度,所以系统竖直方向合外力不为零,系统的动量不守恒,故C 错误;系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设A 、B 两者水平位移大小分别为x 1、x 2,取水平向左为正方向,由动量守恒定律得:M x 1t -m x 2t=0,即有Mx 1=mx 2,又x 1+x 2=L ,解得x 1=mL m +M,故D 正确.答案:AD二、非选择题(此题共5小题,共54分.把答案填在题中的横线上或按照题目要求作答.解答时应写出必要的文字说明、方程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)15.〔8分〕在“探究碰撞中的守恒量〞的实验,也可以探究“mv 2〞这个量〔对应于动能〕的变化情况.〔1〕假设采用弓形弹片弹开滑块的方案,如图①所示,弹开后的mv2的总量〔填“小于〞“等于〞或“大于〞〕弹开前mv2的总量,这是因为_________________________________________.〔2〕假设采用图②的方案,碰撞前mv2的总量〔填“小于〞“等于〞或“大于〞〕碰后mv2的总量,说明弹性碰撞中守恒.〔3〕假设采用图③的方案,碰撞前mv2的总量〔填“小于〞“等于〞或“大于〞〕碰后mv2的总量,说明非弹性碰撞中存在损失.解析:在“探究碰撞中的守恒量〞的实验中探究“mv2〞这个量〔对应于动能〕的变化情况,方法就是通过测量滑块的速度的变化,判定能量的转化关系.〔1〕假设采用图①弓形弹片弹开滑块的方案,开始时两个滑块都处于静止状态,弹开的过程弹片的弹性势能转化为滑块的动能,所以弹开后的mv2的总量大于弹开前mv2的总量.〔2〕假设采用图②中的方案,碰撞的过程中两个滑块只受到重力和支持力的作用,且二力大小相等方向相反,是一对平衡力,所以碰撞的过程动量守恒,机械能守恒,碰撞前mv2的总量等于碰后mv2的总量.〔3〕假设采用图③中的方案,碰撞之后两个物体以一样的速度运动,所以碰撞前mv2的总量大于碰后mv2的总量,非弹性碰撞中存在机械能减少.答案:大于弹片的弹性势能转化为滑块的动能等于机械能大于机械能16.〔8分〕用图示实验装置探究“碰撞中的不变量〞实验,除了图示装置中的实验仪器外,如下仪器中还需要的是.A.秒表B.天平C.刻度尺D.直流电源E.交流电源假设实验中得到一条纸带如下列图,A、B车的质量分别为m A、m B,如此该实验需要验证的表达式是〔用图中物理量和已给出的量表示〕.解析:该实验需要测量小车的质量,需要天平;需要测量各计数点间距,需要刻度尺;打点计时器有计时功能,无需秒表;而打点计时器工作电源是交流电源,无需直流电源,应当选BCE ;小车A 碰前做匀速运动,打在纸带上的点间距是均匀的,故求碰前小车A 的速度应选BC 段,碰后两车一起做匀速运动,打出的点也是间距均匀的,应当选DE 段来计算碰后速度,在误差允许的范围内,需要验证的表达式是m A v A =〔m A +m B 〕v AB ,即m A x AB =〔m A +m B 〕x DE .答案:BCE m A x AB =〔m A +m B 〕x DE17.〔10分〕如图是某少年进展滑板训练时的示意图.滑板原来静止在水平地面某处,少年以某一水平初速度跳上滑板,之后与滑板一起以v =2.0 m/s 的速度开始沿水平地面向左滑行,经过x =20 m 的距离后停下.此后少年又从滑板上水平向左跳出,滑板变成向右滑行,返回出发点时恰好停下.滑板的质量m =4 kg ,少年的质量M =40 kg ,滑板滑行过程受到的路面阻力大小与滑板对地面的压力大小成正比.求:〔1〕少年与滑板一起滑行过程受到的路面阻力大小;〔2〕少年跳上滑板时的水平初速度v 1大小和跳离滑板时的水平速度v 2大小.解析:〔1〕少年与滑板一起滑行过程,由动能定理如此有:fx =12〔M +m 〕v 2代入数据解得路面阻力大小f =4.4 N.〔2〕少年跳上滑板,系统动量守恒,如此有Mv 1=〔M +m 〕v ,代入数据解得滑板的水平初速度v 1=2.2 m/s ,少年跳离滑板,系统动量守恒,如此有Mv 2=mv 3,滑板返回出发点时恰好停下,由动能定理如此有fx =12mv 23,根据题意有f ′f =mM +m ,代入数据解得跳离滑板时的水平速度v 2=0.2 m/s.答案:〔1〕4.4 N 〔2〕v 1=2.2 m/s ,v 2=0.2 m/s18.〔12分〕用能量为50 eV 的光子照射到光电管阴极后,测得光电流与电压的关系如下列图,电子的质量m =9.0×10-31kg ,电荷量e =1.6×10-19C ,普朗克常量h =6.63×10-34J·s.试求:〔1〕光电管阴极金属的逸出功W ;〔2〕光电子的最大动量和对应物质波的波长λ.解析:〔1〕由图可知,遏止电压为-20 eV ,由动能定理可知,eU c =12mv 20=E k 由爱因斯坦光电效应方程可知,E k =hv -W ,即eU c =hv -W ,代入数据解得W =30 eV ;〔2〕由公式E k =〔mv 〕22m=eU c ,整理得:mv =2meU c =2×9.0×10-31×〔1.6×10-19〕×〔-20〕kg·m/s=2.4×10-25kg ·m/s,由公式λ=h p =6.63×10-342.4×10-25m =2.762 5×10-9m. 答案:〔1〕30 eV 〔2〕2.4×10-25kg·m/s,2.762 5×10-9m19.(15分)如下列图,一轻质弹簧的一端固定在滑块B 上,另一端与滑块C 接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H =5 m 的光滑水平桌面上.现有一滑块A 从光滑曲面上离桌面h =1.8 m 高处由静止开始滑下,与滑块B 发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C 向前运动,经一段时间,滑块C 脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出. m A =1 kg ,m B =2 kg ,m C =3 kg ,g =10 m/s 2,求:(1)滑块A 与滑块B 碰撞完毕瞬间的速度; (2)被压缩弹簧的最大弹性势能; (3)滑块C 落地点与桌面边缘的水平距离.解析:(1)滑块A 从光滑曲面上h 高处由静止开始滑下的过程,机械能守恒,设其滑到底面的速度为v 1, 由机械能守恒定律有:m A gh =12m A v 21,解得:v 1=6 m/s.滑块A 与B 碰撞的过程,A 、B 系统的动量守恒,碰撞完毕瞬间具有共同速度设为v 2,由动量守恒定律有:m A v 1=(m A +m B )v 2,解得:v 2=13v 1=2 m/s.(2)滑块A 、B 发生碰撞后与滑块C 一起压缩弹簧,压缩的过程机械能守恒,被压缩弹簧的弹性势能最大时,滑块A 、B 、C 速度相等,设为速度v 3,由动量守恒定律有:word- 11 - / 11 m A v 1=(m A +m B +m C )v 3,解得:v 3=16v 1=1 m/s.由机械能守恒定律有:E p =12(m A +m B )v 22-12(m A +m B +m C )v 23. 解得:E p =3 J.(3)被压缩弹簧再次恢复自然长度时,滑块C 脱离弹簧,设滑块A 、B 的速度为v 4,滑块C 的速度为v 5,分别由动量守恒定律和机械能守恒定律有:(m A +m B )v 2=(m A +m B )v 4+m C v 5.12(m A +m B )v 22=12(m A +m B )v 24+12m C v 25. 解得:v 4=0,v 5=2 m/s.滑块C 从桌面边缘飞出后做平抛运动:s =v 5t ,H =12gt 2.解得:s =2 m.答案:(1)2 m/s (2)3 J (3)2 m。
人教版高中物理选修3-5全册内容综合测试含答案
绝密★启用前人教版高中物理选修3-5全册内容综合测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试时间90分钟。
分卷I一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.科学家通过对月壤样品进行实验分析,估计月壤中氦3的资源总量可达100万-500万吨,若能实现商业化运用,月壤中的氦3可供地球能源需求达数万年.利用氦3的核反应方程为:He+H→He+X.则下列说法中正确的是()A.上式中X应为中子B.目前地球上的核电站正是利用氦3作为核燃料,因此迫切需要开发月壤中的氦3C.反应前He与H的质量之和等于反应后He与X的质量之和D.反应前He与H的质量之和大于反应后He与X的质量之和2.如图所示,一质量M=3.0 kg的长方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一质量为m=1.0 kg的小木块A.现以地面为参考系,给A和B以大小均为4.0 m/s,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A并没有滑离木板B.站在地面的观察者看到在一段时间内小木块A正在做加速运动,则在这段时间内的某时刻木板B相对地面的速度大小可能是()A. 2.4 m/sB. 2.8 m/sC. 3.0 m/sD. 1.8 m/s3.氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道过程中()A.原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大,原子的能量增大B.原子要放出光子,电子的动能减小,原子的电势能减小,原子的能量也减小C.原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小,原子的能量增大D.原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大,原子的能量增大4.如图小球A和小球B质量之比为1∶3,球A用细绳系住,绳子的另一端固定,球B置于光滑水平面上.当球A从高为h处由静止摆下,到达最低点恰好与球B弹性正碰,则碰后球A能上升的最大高度是()A.hB.C.D.5.设a、b两球相撞,碰撞前后都在同一直线上运动,若它们碰撞前的速度分别为v a、v b,碰后的速度分别为v a′、v b′,则两个小球的质量比m a∶m b为()A.B.C.D.6.用蓝光照射一光电管,能产生光电流,则下列一定可以使光电管发生光电效应的有()A.红光B.黄光C.绿光D.紫光7.光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程,对此下列说法正确的是()A.两种效应中电子与光子组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律B.两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程C.两种效应都属于吸收光子的过程D.光电效应是吸收光子的过程,而康普顿效应相当于光子和电子弹性碰撞的过程8.一个质量为m的小球以速率v垂直射向墙壁,被墙以等速率反向弹回.若球与墙的作用时间为t,则小球受到墙的平均作用力大小为()A.B.C.D. 09.用盖革—米勒计数器测定放射源的放射强度为每分钟405次,若将一张厚纸板放在计数器与放射源之间,计数器几乎测不到射线.10天后再次测量,测得该放射源的放射强度为每分钟101次,则下列关于射线性质及它的半衰期的说法正确的是()A.放射源射出的是γ射线B.放射源射出的是β射线C.这种放射性元素的半衰期是5天D.这种放射性元素的半衰期是2.5天10.下列关于近代物理知识的说法正确的是()A.发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了1个B.β射线是原子核外的电子电离形成的电子流,它具有较强的穿透能力C.含有10个原子核的放射性元素,经过一个半衰期,一定有5个原子核发生衰变D.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减少,电子的动能增加二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚的核反应获得能量,核反应方程分别为:X+Y→He+H+4.9 MeV和H+H→He+X+17.6 MeV.下列表述正确的有()A. X是中子B. Y的质子数是3,中子数是6C.两个核反应都没有质量亏损D.氘和氚的核反应是核聚变反应12.(多选)下列核反应方程正确的是()A.He+N→O+HB.He+Be=C+nC.He+Al→P+nD.→Ba+Kr+2n13.(多选)某种元素的原子核符号为X,则()A.原子核的质子数为Z,中子数为A-ZB.原子核的质子数为Z,核子数为AC.原子核的质子数为A,中子数为ZD.原子核的质子数为A,中子数为A-Z14.(多选)太阳内部持续不断地发生着4个质子(H)聚变为1个氦核(He)的热核反应,核反应方程是4H→He+2X,这个核反应释放出大量核能.已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c.下列说法中正确的是()A.方程中的X表示中子(n)B.方程中的X表示正电子(e)C.这个核反应中质量亏损Δm=4m1-m2D.这个核反应中释放的核能ΔE=(4m1-m2-2m3)c2分卷II三、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)15.一个物理学习小组利用图甲所示的装置和频闪相机来验证动量守恒定律.其实验步骤如下:步骤1:用天平测出A、B两个小球的质量mA、mB(mA>mB);步骤2:安装好实验装置,使斜槽末端保持水平,调整好频闪相机的位置并固定;步骤3:让入射小球从斜槽上某一位置P由静止释放,小球离开斜槽后,用频闪相机记录下小球相邻两次闪光时的位置,照片如图乙所示;步骤4:将被碰小球放在斜槽末端,让入射小球从位置P由静止开始释放,使它们碰撞.两小球离开斜槽后,用频闪相机记录两小球相邻两次闪光时的位置,照片如图丙所示.经多次实验,他们猜想碰撞前后物体的质量和速度的乘积之和不变.①实验中放在斜槽末端的小球是________ (选填“A”或“B”);②若要验证他们的猜想,需要在照片中直接测量的物理量有____、____、____(选填“x0”“y0”“x1”“y1”“x2”“y2”).写出该实验小组猜想结果的表达式____________(用测量量表示).③他们在课外书中看到“两物体碰撞中有弹性碰撞和非弹性碰撞之分,碰撞中的恢复系数定义为e =,其中v10和v20分别是碰撞前两物体的速度,v1和v2分别是碰撞后两物体的速度,弹性碰撞恢复系数e=1,非弹性碰撞恢复系数e<1.”于是他们根据照片中的信息求出本次实验中恢复系数的值e=________.(结果保留到小数点后两位数字)四、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)16.跳水运动员应先将跳板向下压一下,以便让人弹得更高.如图所示,在北京奥运会3米跳板跳水中,运动员的质量为40 kg,跳板下压的最大距离为0.2 m,跳板储存的弹性势能为160 J,反弹时跳板将弹性势能全部转给运动员,把运动员视为质点,则运动员入水的速度为多大?弹起时运动员与板作用时间为0.8 s,那么在弹起的过程中板对运动员的平均作用力为多少?(g取10 m/s2,板的质量忽略不计)17.如图所示,三个小木块A、B、C静止在足够长的光滑水平轨道上,质量分别为m A=0.1 kg,m B =0.1 kg,m C=0.3 kg,其中B与C用一个轻弹簧固定连接,开始时整个装置处于静止状态;A和B之间有少许塑胶炸药(质量不计),现引爆塑胶炸药,若炸药爆炸产生的能量有E=0.4 J转化为A 和B沿轨道方向的动能。
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选修3-5综合检测B(时间:90分钟 满分:100分)一、选择题(1~8题为单项选择题,9~12题为多项选择题,每题4分,共48分)1.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B .入射光足够强就可以有光电流C .遏止电压与入射光的频率无关D .入射光频率大于极限频率时才能产生光电子2.以下是物理学史上3个著名的核反应方程:x +73Li →2y ,y +14 7N →x +17 8O ,y +94Be →z +12 6C.x 、y 和z 是3种不同的粒子,其中z 是( )A .α粒子B .质子C .中子D .电子3.在下列几种现象中,所选系统动量守恒的有( )A .原来静止在光滑水平面上的车,从水平方向跳上一个人,人车为一系统B .运动员将铅球从肩窝开始加速推出,以运动员和铅球为一系统C .从高空自由落下的重物落在静止于地面上的车厢中,以重物和车厢为一系统D .光滑水平面上放一斜面,斜面也光滑,一个物体沿斜面滑下,以物体和斜面为一系统4.一个不稳定的原子核质量为M ,处于静止状态.放出一个质量为m 的粒子后反冲,已知放出的粒子的动能为E 0,则原子核反冲的动能为( )A .E 0 B.m M E 0 C.m M -m E 0 D.Mm M -m E 05.据媒体报道,叛逃英国的俄罗斯前特工利特维年科在伦敦离奇身亡,英国警方调查认为毒杀利特维年科的是超级毒药——放射性元素钋(210 84Po).若该元素发生α衰变,其半衰期是138天,衰变方程为210 84Po →X +42He +γ,则下列说法中错误的是( )A .X 原子核含有124个中子B .X 原子核含有206个核子C .γ射线是由处于激发态的钋核从较高能级向较低能级跃迁时发出的D .100 g 的210 84Po 经276天,已衰变的质量为75 g6.图1中曲线a 、b 、c 、d 为气泡室中某放射物发生衰变放出的部分粒子的径迹,气泡室中磁感应强度方向垂直于纸面向里.以下判断可能正确的是()图1A.a、b为β粒子的径迹B.a、b为γ粒子的径迹C.c、d为α粒子的径迹D.c、d为β粒子的径迹7.如图2所示为氢原子的能级图,一群氢原子处于n=4的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为1.90 eV的金属铯,下列说法正确的是()图2A.这群氢原子能发出6种频率不同的光子,其中从n=4跃迁到n=3所发出的光波长最短B.这群氢原子能发出3种频率不同的光子,其中从n=4跃迁到n=1所发出的光频率最高C.金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为12.75 eVD.金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为10.85 eV8.如图3所示,在光滑水平面上,有质量分别为2m和m的A、B两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与A、B不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是()图3A.两滑块的动能之比E k A∶E k B=1∶2B.两滑块的动量大小之比p A∶p B=2∶1C.两滑块的速度大小之比v A∶v B=2∶1D.弹簧对两滑块做功之比W A∶W B=1∶19.关于天然放射性,下列说法正确的是()A.所有元素都可能发生衰变B.放射性元素的半衰期与外界的温度无关C.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性D.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强10.科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚的核反应获得能量.核反应方程分别为:X+Y→42 He+31H+4.9 MeV和21H+31H→42He+X+17.6 MeV.下列表述正确的有()A.X是中子B.Y的质子数是3,中子数是6C.两个核反应都没有质量亏损D.氘和氚的核反应是核聚变反应11.一静止的铝原子核2713Al俘获一速度为1.0×107m/s的质子p后,变为处于激发态的硅原子核2814Si*.下列说法正确的是()A.核反应方程为p+2713Al→2814Si*B.核反应过程中系统动量守恒C.核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和D.硅原子核速度的数量级为105 m/s,方向与质子初速度的方向一致12.我国女子短道速滑队在2013年世锦赛上实现女子3 000 m接力三连冠.观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出,如图4所示.在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则()图4A.甲对乙和乙对甲的冲量大小相等、方向相反B.甲、乙的动量变化一定大小相等方向相反C.甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量D.甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功二、填空题(本题共2个小题,共12分)13.(6分)在快中子增殖反应堆中,使用的核燃料是23994Pu,裂变时释放出快中子,周围的23892U 吸收快中子后变成23992U,23992U很不稳定,经过两次β衰变后变成23994Pu.已知1个23992U核的质量为m1,1个23994Pu核的质量为m2,1个电子的质量为m e,真空中光速为c.(1)23992U的衰变方程是___________________________________________________;(2)23992U衰变释放的能量为_______________________________________________.14.(6分)如图5甲所示,在橄榄球比赛中,一个质量为95 kg的橄榄球前锋以5 m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名质量均为75 kg的队员,一个速度大小为2 m/s,另一个速度大小为4 m/s,然后他们就扭在了一起.图5(1)他们碰撞后的共同速率是________(结果保留一位有效数字).(2)在图乙中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:________.三、计算题(本题共4个小题,共40分)15.(8分)氢原子的能级图如图6所示.原子从能级n=3向n=1跃迁所放出的光子,正好使某种金属材料产生光电效应.有一群处于n=4能级的氢原子向较低能级跃迁时所发出的光照射该金属.求该金属的截止频率和产生光电子最大初动能的最大值.普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,结果保留两位有效数字.图616.(8分)一个铍核(94Be)和一个α粒子反应后生成一个碳核,放出一个中子,并释放出5.6 MeV 的能量(保留两位有效数字).(1)写出这个核反应过程.(2)如果铍核和α粒子共130 g,且刚好反应完,求共放出多少能量?(3)这130 g物质反应过程中,其质量亏损是多少?17.(10分)冰壶在水平冰面上的一次滑行可简化为如下过程:如图7所示,运动员将静止于O点的冰壶(视为质点)沿直线OO′推到A点放手,此后冰壶沿AO′滑行,最后停于C点.已知冰面和冰壶间的动摩擦因数为μ,冰壶质量为m,AC=L,CO′=r,重力加速度为g.图7(1)求冰壶从O点到A点的运动过程中受到的冲量大小.(2)若将BO′段冰面与冰壶间的动摩擦因数减小为0.8μ,原只能滑到C点的冰壶能停于O′点,求A 点与B 点之间的距离.18.(14分)在光滑水平面上静置有质量均为m 的木板AB 和滑块CD ,木板AB 上表面粗糙,滑块CD 上表面是光滑的14圆弧,其始端D 点切线水平且在木板AB 上表面内,它们紧靠在一起,如图8所示.一可视为质点的物块P ,质量也为m ,从木板AB 的右端以初速度v 0滑上木板AB ,过B 点时速度为v 02,又滑上滑块CD ,最终恰好能滑到滑块CD 圆弧的最高点C 处.已知物块P 与木板AB 间的动摩擦因数为μ.求:图8(1)物块滑到B 处时木板的速度v AB ;(2)木板的长度L ;(3)滑块CD 圆弧的半径.选修3-5综合检测B 答案解析1.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B .入射光足够强就可以有光电流C .遏止电压与入射光的频率无关D .入射光频率大于极限频率时才能产生光电子答案 D解析 由爱因斯坦光电效应方程知,只有当入射光频率大于极限频率时才能产生光电子,光电流几乎是瞬时产生的,其大小与光强有关,与光照时间长短无关,易知eU 0=E k =hν-W (其中U 0为遏止电压,E k 为光电子的最大初动能,W 为逸出功,ν为入射光的频率).由以上分析知,A 、B 、C 错误,D 正确.2.以下是物理学史上3个著名的核反应方程:x +73Li →2y ,y +14 7N →x +17 8O ,y +94Be →z +12 6C.x 、y 和z 是3种不同的粒子,其中z 是( )A .α粒子B .质子C .中子D .电子答案 C 解析 由于核反应前后电荷数守恒,则x +3=2y ,①y +7=x +8,②y +4=z +6.③由①②③联立解得:x =1,y =2,z =0,故z 为中子,选项C 正确.3.在下列几种现象中,所选系统动量守恒的有( )A .原来静止在光滑水平面上的车,从水平方向跳上一个人,人车为一系统B .运动员将铅球从肩窝开始加速推出,以运动员和铅球为一系统C .从高空自由落下的重物落在静止于地面上的车厢中,以重物和车厢为一系统D .光滑水平面上放一斜面,斜面也光滑,一个物体沿斜面滑下,以物体和斜面为一系统 答案 A解析 判断动量是否守恒的方法有两种:第一种,从动量守恒的条件判定,动量守恒定律成立的条件是系统受到的合外力为零,故分析系统受到的外力是关键.第二种,从动量的定义判定,B 选项叙述的系统,初动量为零,末动量不为零.C 选项末动量为零而初动量不为零.D 选项,在物体沿斜面下滑时,向下的动量增大.4.一个不稳定的原子核质量为M ,处于静止状态.放出一个质量为m 的粒子后反冲,已知放出的粒子的动能为E 0,则原子核反冲的动能为( )A .E 0 B.m M E 0 C.m M -m E 0 D.Mm M -m E 0答案 C解析 由动量守恒定律(M -m )v =m v 0=p ,又E k =p 22(M -m ),E 0=p 22m 由以上各式可得E k =m M -mE 0,C 正确. 5.据媒体报道,叛逃英国的俄罗斯前特工利特维年科在伦敦离奇身亡,英国警方调查认为毒杀利特维年科的是超级毒药——放射性元素钋(210 84Po).若该元素发生α衰变,其半衰期是138天,衰变方程为210 84Po →X +42He +γ,则下列说法中错误的是( )A .X 原子核含有124个中子B.X原子核含有206个核子C.γ射线是由处于激发态的钋核从较高能级向较低能级跃迁时发出的D.100 g的21084Po经276天,已衰变的质量为75 g答案 C解析X原子核中的核子数为210-4=206个,B项正确.中子数为206-(84-2)=124个,A项正确.γ射线是核反应前后因质量亏损释放的能量以γ光子的形式放出产生的,C项错.经过两个半衰期,剩余的钋的质量为原来的四分之一,则已衰变的质量为原来的四分之三,D 项正确.6.图1中曲线a、b、c、d为气泡室中某放射物发生衰变放出的部分粒子的径迹,气泡室中磁感应强度方向垂直于纸面向里.以下判断可能正确的是()图1A.a、b为β粒子的径迹B.a、b为γ粒子的径迹C.c、d为α粒子的径迹D.c、d为β粒子的径迹答案 D解析γ粒子不带电,不会发生偏转,故B错.由左手定则可判定,a、b粒子带正电,c、d 粒子带负电,又知α粒子带正电,β粒子带负电,故A、C均错,D正确.7.如图2所示为氢原子的能级图,一群氢原子处于n=4的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为1.90 eV的金属铯,下列说法正确的是()图2A.这群氢原子能发出6种频率不同的光子,其中从n=4跃迁到n=3所发出的光波长最短B.这群氢原子能发出3种频率不同的光子,其中从n=4跃迁到n=1所发出的光频率最高C.金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为12.75 eVD .金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为10.85 eV答案 D解析 这群氢原子能发生C 24=6种频率不同的光子,其中从n =4跃迁到n =3所发出的光波的频率最小,波长最长,从n =4跃迁到n =1所发出的光的频率最高,故A 、B 错;光电子的最大初动能对应入射光子的频率最高时,最大入射光能量对应的入射光子的频率最高,即ΔE =E 4-E 1=-0.85 eV -(-13.6 eV)=12.75 eV ,由光电效应方程知E k =ΔE -W =10.85 eV ,C 错,D 对.8.如图3所示,在光滑水平面上,有质量分别为2m 和m 的A 、B 两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与A 、B 不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是( )图3A .两滑块的动能之比E k A ∶E kB =1∶2B .两滑块的动量大小之比p A ∶p B =2∶1C .两滑块的速度大小之比v A ∶v B =2∶1D .弹簧对两滑块做功之比W A ∶W B =1∶1答案 A解析 根据动量守恒定律知,两滑块脱离弹簧后动量大小相等,B 项错误;m A v A =m B v B ,故v A ∶v B =m B ∶m A =1∶2,C 项错误;由E k =p 22m 得E k A ∶E k B =m B m A =12,A 项正确;由W =ΔE k 知W A ∶W B =E k A ∶E k B =1∶2,D 项错误.9.关于天然放射性,下列说法正确的是( )A .所有元素都可能发生衰变B .放射性元素的半衰期与外界的温度无关C .放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性D .α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强答案 BCD解析 自然界中绝大部分元素没有放射现象,选项A 错误;放射性元素的半衰期只与原子核结构有关,与其他因素无关,选项B 、C 正确;α、β和γ三种射线电离能力依次减弱,穿透能力依次增强,选项D 正确.10.科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚的核反应获得能量.核反应方程分别为:X+Y→42 He+31H+4.9 MeV和21H+31H→42He+X+17.6 MeV.下列表述正确的有()A.X是中子B.Y的质子数是3,中子数是6C.两个核反应都没有质量亏损D.氘和氚的核反应是核聚变反应答案AD11.一静止的铝原子核2713Al俘获一速度为1.0×107m/s的质子p后,变为处于激发态的硅原子核2814Si*.下列说法正确的是()A.核反应方程为p+2713Al→2814Si*B.核反应过程中系统动量守恒C.核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和D.硅原子核速度的数量级为105 m/s,方向与质子初速度的方向一致答案ABD解析质子p即11H,核反应方程为p+2713Al→2814Si*,A项正确;核反应过程遵循动量守恒定律,B项正确;在核反应中质量数守恒,但会发生质量亏损,所以C项错误;设质子的质量为m,则2814Si*的质量为28m,由动量守恒定律有m v0=28m v,得v=v028=1.0×10728m/s≈3.6×105 m/s,方向与质子初速度的方向相同,故D项正确.12.我国女子短道速滑队在2013年世锦赛上实现女子3 000 m接力三连冠.观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出,如图4所示.在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则()图4A.甲对乙和乙对甲的冲量大小相等、方向相反B.甲、乙的动量变化一定大小相等方向相反C.甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量D.甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功答案AB解析在甲、乙相互作用的过程中,系统的动量守恒,即甲对乙和乙对甲的冲量大小相等、方向相反,甲、乙的动量变化一定大小相等、方向相反,选项A、B正确.由E k=p 22m和W=ΔE k可知,选项C、D均错误.二、填空题(本题共2个小题,共12分)13.(6分)在快中子增殖反应堆中,使用的核燃料是23994Pu,裂变时释放出快中子,周围的23892U 吸收快中子后变成23992U,23992U很不稳定,经过两次β衰变后变成23994Pu.已知1个23992U核的质量为m1,1个23994Pu核的质量为m2,1个电子的质量为m e,真空中光速为c.(1)23992U的衰变方程是___________________________________________________;(2)23992U衰变释放的能量为_______________________________________________.答案(1)23992U→23994Pu+2 0-1e(2)(m1-m2-2m e)c2解析(1)发生β衰变质量数不发生改变,根据电荷数守恒可知,其衰变方程为:23992U→23994Pu +2 0-1e;(2)一次衰变过程中的质量亏损为:Δm=m1-m2-2m e根据质能方程有:ΔE=Δmc2=(m1-m2-2m e)c2.14.(6分)如图5甲所示,在橄榄球比赛中,一个质量为95 kg的橄榄球前锋以5 m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名质量均为75 kg的队员,一个速度大小为2 m/s,另一个速度大小为4 m/s,然后他们就扭在了一起.图5(1)他们碰撞后的共同速率是________(结果保留一位有效数字).(2)在图乙中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:________.答案(1)0.1 m/s(2)见解析图能解析(1)设前锋运动员的质量为M1,两防守队员质量均为M2,速度分别为v1、v2、v3,碰撞后的速度为v,设v1方向为正方向,由动量守恒定律得M1v1-M2v2-M2v3=(M1+2M2)v代入数据解得,v≈0.1 m/s(2)因v>0,故碰后总动量p的方向与p A方向相同,碰撞后的状态及动量如图所示,即他们都过了底线,该前锋能得分.三、计算题(本题共4个小题,共40分)15.(8分)氢原子的能级图如图6所示.原子从能级n=3向n=1跃迁所放出的光子,正好使某种金属材料产生光电效应.有一群处于n=4能级的氢原子向较低能级跃迁时所发出的光照射该金属.求该金属的截止频率和产生光电子最大初动能的最大值.普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,结果保留两位有效数字.图6答案 2.9×1015 Hz0.66 eV解析E3-E1=hν解得ν≈2.9×1015 Hzn=4向n=1跃迁所放出的光子照射金属产生光电子的最大初动能最大,根据爱因斯坦光电方程E k=(E4-E1)-(E3-E1)得E k=0.66 eV.16.(8分)一个铍核(94Be)和一个α粒子反应后生成一个碳核,放出一个中子,并释放出5.6 MeV 的能量(保留两位有效数字).(1)写出这个核反应过程.(2)如果铍核和α粒子共130 g,且刚好反应完,求共放出多少能量?(3)这130 g物质反应过程中,其质量亏损是多少?答案 (1)94Be +42He →12 6C +10n(2)5.4×1012 J(3)6.0×10-5 kg 解析 (1)94Be +42He →12 6C +10n.(2)铍核和氦核的摩尔质量之和μ=μBe +μα=(9+4) g /mol =13 g/mol ,铍核和氦核各含的摩尔数n =M μ=13013mol =10 mol , 所以放出的能量ΔE =n ·N A ·E 放=10×6.02×1023×5.6 MeV ≈3.371×1025 MeV ≈5.4×1012 J(3)质量亏损Δm =ΔE c 2=5.4×1012(3.0×108)2kg =6.0×10-5 kg.17.(10分)冰壶在水平冰面上的一次滑行可简化为如下过程:如图7所示,运动员将静止于O 点的冰壶(视为质点)沿直线OO ′推到A 点放手,此后冰壶沿AO ′滑行,最后停于C 点.已知冰面和冰壶间的动摩擦因数为μ,冰壶质量为m ,AC =L ,CO ′=r ,重力加速度为g .图7(1)求冰壶从O 点到A 点的运动过程中受到的冲量大小.(2)若将BO ′段冰面与冰壶间的动摩擦因数减小为0.8μ,原只能滑到C 点的冰壶能停于O ′点,求A 点与B 点之间的距离.答案 (1)m 2μgL (2)L -4r解析 (1)由-μmgL =0-12m v A 2,得v A =2μgL . 由I =m v A ,将v A 代入得I =m 2μgL .(2)设A 点与B 点之间的距离为s ,由-μmgs -0.8μmg (L +r -s )=0-12m v A 2,将v A 代入得s =L -4r .18.(14分)在光滑水平面上静置有质量均为m 的木板AB 和滑块CD ,木板AB 上表面粗糙,滑块CD 上表面是光滑的14圆弧,其始端D 点切线水平且在木板AB 上表面内,它们紧靠在一起,如图8所示.一可视为质点的物块P ,质量也为m ,从木板AB 的右端以初速度v 0滑上木板AB ,过B 点时速度为v 02,又滑上滑块CD ,最终恰好能滑到滑块CD 圆弧的最高点C 处.已知物块P 与木板AB 间的动摩擦因数为μ.求:图8(1)物块滑到B 处时木板的速度v AB ;(2)木板的长度L ;(3)滑块CD 圆弧的半径.答案 (1)v 04,方向向左 (2)5v 2016μg (3)v 2064g解析 (1)由点A 到点B 时,取向左为正方向,由动量定恒定律得 m v 0=m v B +2m ·v AB又v B =v 02,解得v AB =v 04,方向向左 (2)由点A 到点B 时,根据能量守恒定律得12m v 02-12×2m (v 04)2-12m (v 02)2=μmgL 解得L =5v 2016μg(3)由点D 到点C ,滑块CD 与物块P 组成的系统在水平方向上动量守恒 m ·v 02+m ·v 04=2m v 共 滑块与CD 组成的系统机械能守恒mgR =12m (v 02)2+12m (v 04)2-12×2m v 共2 联立解得滑块CD 圆弧的半径为R =v 2064g.。