(1)2011年3月11日,日本发生九级大地震,造成福岛核电站的核泄漏事故.在泄露的污染物中含有和两种放射性核素,它们通过一系列衰变产生对人体有危害的辐射.在下列四个式子中,有两个能分别反映和衰变过程,它们分别是和(填入正确选项前的字母).和原子核中的中子数分别是和.
A. | B. | C. | D. |
(2)一质量为的物体静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中为粗糙的水平面,长度为;为一光滑斜面,斜面和水平面通过与和均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接.现有一质量为的木块以大小为的水平初速度从点向左运动,在斜面上上升的最大高度为,返回后在到达点前与物体相对静止.重力加速度为.求:
(i)木块在段受到的摩擦力;
(ii)木块最后距点的距离.
(1)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α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 |
C. |
铯原子核()的结合能小于铅原子核()的结合能 |
D. |
比结合能越大,原子核越不稳定 |
E. |
自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能 |
(2)如图,光滑水平直轨道上有三个质童均为的物块、、。 的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质最不计).设以速度朝运动,压缩弹簧;当、 速度相等时,与恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设和碰撞过程时间极短。求从开始压缩弹簧直至与弹黄分离的过程中,
(ⅰ)整个系统损失的机械能;
(ⅱ)弹簧被压缩到最短时的弹性势能。
(1)恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应,当温度达到时,可以发生"氦燃烧"。
①完成"氦燃烧"的核反应方程:。
②是一种不稳定的粒子,其半衰期为。一定质量的,经后所剩下的占开始时的。
(2)如图所示,光滑水平轨道上放置长木板(上表面粗糙)和滑块,滑块置于的左端,三者质量分别为、、。开始时静止,、一起以的速度匀速向右运动,与发生碰撞(时间极短)后向右运动,经过一段时间,、再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与碰撞。求与发生碰撞后瞬间的速度大小。
下列说法正确的是( )
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应
B.原子核式结构模型是由汤姆逊在α粒子散射实验基础上提出的
C.放射性元素的半衰期是由核内自身因素决定的,跟原子所处的化学状态没有关系
D.用γ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危害
(2)如图所示,A、B为两个大小可视为质点的小球,A的质量为M=0.6Kg,B的质量=0.4Kg,B球用长L=1.0m的轻质细绳吊起,当B球处于静止状态时,B球恰好与光滑弧形轨道PQ的末端点P(P端切线水平)接触但无作用力。现使A球从距轨道P端h=0.20m的Q点由静止释放,当A球运动到轨道P端时与B球碰撞,碰后两球粘在一起运动,若g取10m/s2,求:两球粘在一起后,悬绳的最大拉力。
(1)碘131核不稳定,会发生β衰变,其半衰期为8天。
碘131核的衰变方程: (衰变后的元素用X表示);
经过天有75%的碘131核发生了衰变。
(2)如图所示,甲、乙两船的总质量(包括船、人和货物)分别为10m、12m,两船沿同一直线同一方向运动,速度分别为、。为避免两船相撞,乙船上的人将一质量为m的货物沿水平方向抛向甲船,甲船上的人将货物接住,求抛出货物的最小速度。(不计水的阻力)
(1)爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年的诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示,其中为极限频率。从图中可以确定的是。(填选项前的字母)
A. |
逸出功与有关 |
B. |
于入射光强度成正比 |
C. |
<时,会逸出光电子 |
D. |
图中直线的斜率与普朗克常量有关 |
(2)在光滑水平面上,一质量为,速度大小为的球与质量为2静止的球碰撞后,球的速度方向与碰撞前相反。则碰撞后球的速度大小可能是。(题选项前的字母)
A. |
0.6 |
B. |
0.4 |
C. |
0.3 |
D. |
0.2 |
(1)在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为。若用波长为()单色光做实验,则其遏止电压为。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为,和。
(2)如图,三个木块的质量均为。置于光滑的水平面上,之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触可不固连,将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把紧连,是弹簧不能伸展,以至于可视为一个整体,现以初速沿的连线方向朝B运动,与相碰并粘合在一起,以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使与分离,已知离开弹簧后的速度恰为。求弹簧释放的势能。
(1)下列说法中正确的是( )
A.光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象
B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.汤姆生通过α粒子散射实验建立了原子的核式结构模型
(2)如图所示,滑块A质量为2m,滑块B质量为m,滑块C的质量为0.5m,开始时,A、B分别以v1,v2的速度沿光滑水平轨道向固定在右侧的挡板运动,现将C无初速度的放在B上,并与B粘合不再分开,此时A与B相距较近,B与挡板相距足够远。若B与挡板碰撞后以原速率返弹,A与B碰撞后粘合在一起,为使B能与挡板碰撞两次,v1、v2应满足什么关系?
(1)电子中微子可以将一个氯核转变为一个氢核,其核反应方程式为
,其中核的质量为36.95658 u;核的质量为36.95691u,的质量为0.00055u,1u质量对应的能量为931.5MeV根据以上数据,可以判断参与上述核反应的电子中微子的最小能量为 MeV
(2)如图所示,质量为m=1kg的滑块,以v0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面上的平板车,车的质量M=4kg,车长L=3.6m,滑块在平板车上滑动一段时间后相对小车静止.求滑块与小车的共同速度v。
(1)对爱因斯坦光电效应方程,下面的理解正确的有 ( )
A.用同种频率的光照射同一种金属,因为电子逸出功相同,所以金属中逸出的所有光电子都会具有同样的初动能 |
B.用同种频率的光照射同一种金属,因为电子逸出功不同,所以金属中逸出的光电子的初动能出现差别 |
C.逸出功和极限频率之间应满足关系式 |
D.光电子的最大初动能和入射光的频率成正比,与入射光的强度无关 |
⑵质量为M的木板若固定在光滑的水平地面上,质量为m的子弹以速度v1射入,射出时子弹速度v2,如图所示,今将钉子拔掉,则子弹至少多大速度才能射穿木块?(设前后两次子弹和木块的作用力相同)
(1)据日本原子能安全委员会推测,目前日本核电站核泄漏量达到了11万兆贝可勒尔,占核电站总量的l0%以下,放射量已经超过1986年的切尔诺贝利核事故。辐射产生的原因就是因为核泄漏的物质中有放射性物质,这些放射性物质都有一定的半衰期,这次核泄漏的放射性物质主要是碘131和铯137,碘131的半衰期是8天,铯137的半衰期是30.17年,根据有关放射性的知识,下列说法正确的是:( )
A.碘131的半衰期是8天,则若取4个碘131原子核,经过8天就一定剩下2个碘131原子核了 |
B.铯137发生一次B衰变,该原子核就损失一个中子 |
C.碘13l和铯137衰变时放出的射线都是由带电粒子组成的 |
D.可以用加热的方式将碘131和铯137的半衰期减小 |
(2)如图所示,水平光滑地面上依次放置着质量m=0.08kg的10块完全相同长直木板。每块木板长为L=1.5m,一质量M=1.0kg大小可忽略的小铜块以初速度从长木板左侧滑上木板,当铜块滑离第—块木板时,速度大小为。铜块最终停在第二块木板上。(g=10m/s2,结果保留两位有效数字)求:
①铜块和长木板的动摩擦因数μ。
②铜块的最终速度。
(1)测年法是利用衰变规律对古生物进行年代测定的方法。若以横坐标t表示时间,纵坐标m表示任意时刻的质量,为时的质量。下面四幅图中能正确反映衰变规律的是。(填选项前的字母)
A. | B. | C. | D. |
(2)如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块。木箱和小木块都具有一定的质量。现使木箱获得一个向右的初速度,则。(填选项前的字母)
A. | 小木块和木箱最终都将静止 |
B. | 小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动 |
C. | 小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动 |
D. | 如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动 |
[物理——选修3-5]
(1)以下说法中正确是 (填选项前的字母)
A.光电效应现象表明光具有波动性 |
B.贝克勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象 |
C.利用射线的电离作用,可检查金属内部有无砂眼或裂纹 |
D.氢原子的能级图如图所示,欲使一处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子,该氢原子需要吸收的能量至少是13.60eV |
(2)平直的轨道上有一节车厢,车厢以12m/s的速度做匀速直线运动,某时刻与一质量为其一半的以6m/s的速度迎面而来平板车挂接时,车厢顶边缘上一个小钢球向前滚出,如图所示,平板车与车厢顶高度差为1.8m,设平板车足够长,求钢球落在平板车上何处?(g取10m/s2)
如图所示,质量为M=1kg的平板小车上放置着ml=3kg,m2=2kg的物块,两物块与小车间的动摩擦因数为μ=0.5。两物块间夹有一压缩轻质弹簧,物块间有张紧的轻绳相连。小车右端有与m2相连的锁定开关,现已锁定。水平地面光滑,物块均可视为质点。现将轻绳烧断,若己知m1相对小车滑过0.6m时从车上脱落,此时小车以速度v0=2m/s向右运动,当小车第一次与墙壁碰撞瞬间锁定开关打开。设小车与墙壁碰撞前后速度大小不变,碰撞时间极短,小车足够长。(g="10" m/s2)求:
(1)最初弹簧的弹性势能
(2)m2相对平板小车滑行的总位移
(3)小车第一次碰撞墙壁后非匀速运动所经历的总时间。
试题篮
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