[K12配套]2017_2018学年高中物理课时跟踪检测七概率波不确定性关系新人教版选修3_5

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【配套K12】2017_2018学年高中物理课时跟踪检测十宇宙航行新人教版必修2

【配套K12】2017_2018学年高中物理课时跟踪检测十宇宙航行新人教版必修2

课时跟踪检测(十) 宇宙航行1.关于地球同步卫星的说法正确的是( ) A .所有地球同步卫星一定在赤道上空 B .不同的地球同步卫星,离地高度不同 C .不同的地球同步卫星的向心加速度大小不相等 D .所有地球同步卫星受到的向心力大小一定相等解析:选A 地球同步卫星一定位于赤道上方,周期一定,离地面高度一定,向心加速度大小一定,所以A 项正确,B 、C 项错误;F =GMmr 2,不同的卫星质量不同,其向心力也不同,D 项错误。

2.将地球看做质量均匀分布的球体,在其上空有许多同步卫星,下列说法中正确的是( )A .它们的质量可能不同B .它们的角速度可能不同C .它们的向心加速度可能不同D .它们离地心的距离可能不同解析:选A 所谓地球同步卫星,是相对地面静止且和地球有相同周期、角速度的卫星。

同步卫星定位于赤道的正上方,离地面的高度约为3.6×104km 。

因此所有同步卫星离地心的距离均相同,向心加速度也相同。

3.关于环绕地球运转的人造地球卫星,下列说法中正确的是( ) A .轨道半径越大,速度越小,周期越长 B .轨道半径越大,速度越大,周期越短 C .轨道半径越大,速度越大,周期越长 D .轨道半径越小,速度越小,周期越长解析:选A 地球对人造卫星的引力提供卫星所需要的向心力,由G Mm r 2=m v 2r =m 4π2T2r ,知v = GM r ∝1r,当r 增大时,v 减小。

T = 4π2r3GM∝r 3,当r 增大时,T 增大,故A正确。

4.当人造地球卫星已进入预定轨道后,下列说法中正确的是( ) A .卫星及卫星内的任何物体均不受重力作用B .卫星及卫星内的任何物体仍受重力作用,并可用弹簧测力计直接称出物体所受重力的大小C .如果卫星自然破裂成质量不相等的两块,则这两块仍按原来的轨道和周期运行D .如果在卫星内将一个物体自由释放,则卫星内观察者将可以看到物体做自由落体运动解析:选C 卫星在预定轨道上运行时,卫星及卫星内的物体仍然受到地球对它的引力作用,但处于失重状态 ,故A 、B 、D 错误。

2017_2018学年高中物理课时跟踪检测七波的干与和衍射多普勒效应及其应用鲁科版选修3_4

2017_2018学年高中物理课时跟踪检测七波的干与和衍射多普勒效应及其应用鲁科版选修3_4

课时跟踪检测(七) 波的干与和衍射多普勒效应及其应用(时刻:30分钟总分值:50分)一、选择题(共6小题,每题5分,共30分,每题只有一个选项正确。

)1.“闻其声而不见其人”是因为一样障碍物的尺寸( )A.跟声波波长相差不多,声波发生明显衍射B.比声波波长大得多,声波不能发生衍射C.跟光波波长相差不多,光波也发生明显衍射D.比光波波长大得多,光波不能发生衍射2.利用水波发生仪取得的水面波形如图1中a、b所示,那么( )图1A.图a、b均显示了波的干与现象B.图a、b均显示了波的衍射现象C.图a显示了波的干与现象,图b显示了波的衍射现象D.图a显示了波的衍射现象,图b显示了波的干与现象3.有一障碍物的尺寸为10 m,以下哪些波在碰到它时衍射现象最明显( )A.波长为4 m的机械波B.波长为10 m的机械波C.频率为40 Hz的声波D.频率为5 000 MHz的电磁波(波速为3×108 m/s)4.如图2所示,MN是足够长的水池边,S1和S2是池中水面上两个振动情形完全相同的波源,它们激起的水波的波长均为2 m,S1、S2连线垂直MN于O,O处与S1、S2别离相距8 m和5 m,那么O处的振动情形是( )图2A.振动始终增强B.振动始终减弱C.振动时强时弱D.无法判定5.如图3所示表示两列相干水波的叠加情形,图中的实线表示波峰,虚线表示波谷,设两列波的振幅均为5 cm,且在图示的范围内振幅不变,波速和波长别离为1 m/s和0.5 m。

C点是BE连线的中点,以下说法错误的选项是( )图3A.C、E两点都维持静止不动B.图示时刻A、B两点的竖直高度差为20 cmC.图示时刻C点正处在平稳位置且向上运动D.从图示的时刻起经0.25 s后,B点通过的路程为20 cm6.在同一地址有两个静止的声源,发出的声波1和声波2在同一空间的空气中沿同一方向传播,如图4所示为某时刻这两列波的图像,那么以下说法中正确的选项是( )图4A.声波1的速度比声波2的速度大B.相关于同一障碍物,声波1比声波2更易发生衍射现象C.在这两列波传播的方向上,会产生稳固的干与现象D.在这两列波传播方向上运动的观看者,听到这两列波的频率能够相同二、非选择题(共2小题,共20分)7.(8分)如图5所示,两列简谐横波均沿x轴传播,传播速度的大小相等。

2017-2018学年高中物理选修3-5浙江专版:课时跟踪检测

2017-2018学年高中物理选修3-5浙江专版:课时跟踪检测

课时跟踪检测(二十六) 概率波 不确定性关系一、单项选择题1.下列说法正确的是( )A .概率波就是机械波B .物质波是一种概率波C .概率波和机械波的本质是一样的,都能发生干涉和衍射现象D .在光的双缝干涉实验中,若有一个光子,则能确定这个光子落在哪个点上解析:选B 机械波是振动在介质中的传播,而概率波是粒子所到达区域的机率大小可以通过波动的规律来确定。

故其本质不同A 、C 错,B 对;由于光是一种概率波,光子落在哪个点上不能确定,D 错。

2.紫外线光子的动量为hνc。

一个静止的O 3吸收了一个紫外线光子后( ) A .仍然静止B .沿着光子原来运动的方向运动C .沿与光子运动方向相反的方向运动D .可能向任何方向运动解析:选B 由动量守恒定律知,吸收了紫外线光子的O 3分子与光子原来运动的方向相同。

故正确选项为B 。

3.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 .亮条纹B .暗条纹C .既有可能是亮条纹也有可能是暗条纹D .以上各种情况均有可能解析:选A 按波的概率分布的特点去判断,由于大部分光子都落在b 处,故b 处一定是亮条纹,选项A 正确。

4.关于电子的运动规律,以下说法正确的是( )A .电子如果表现粒子性,则无法用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律B .电子如果表现粒子性,则可以用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律C .电子如果表现波动性,则无法用轨迹来描述它们的运动,空间分布的概率遵循波动规律D .电子如果表现波动性,则可以用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律解析:选C由于运动对应的物质波是概率波,少量电子表现出粒子性,无法用轨迹描述其运动,运动也不遵循牛顿运动定律,A、B错误;大量电子表现出波动性,无法用轨迹描述其运动,可确定电子在某点附近出现的概率,且分布概率遵循波动规律,C正确,D 错误。

【K12教育学习资料】高中物理 17.4-17.5 概率波 不确定性关系课时作业 新人教版选修3-5

【K12教育学习资料】高中物理 17.4-17.5 概率波 不确定性关系课时作业 新人教版选修3-5

17.4-17.5 概率波不确定性关系基础达标1.下列说法正确的是()A.概率波就是机械波B.物质波是一种概率波C.概率波和机械波的本质是一样的,都能发生干涉和衍射现象D.在光的双缝干涉实验中,若有一个光子,则能确定这个光子落在哪个点上【解析】概率波与机械波是两个概念,本质不同;物质波是一种概率波,符合概率波的特点;光的双缝干涉实验中,若有一个光子,这个光子的落点是不确定的,但有几率较大的位置.【答案】 B2.下列说法不正确的是( )A.电子的衍射证实了物质波的假设是正确的B.物质波也是一种概率波C.任何一个运动物体都有一种波和它对应,这就是物质波D.物质波就是光波【解析】物质波与光波都是概率波,但有着本质的区别,物质波是实物具有的,光波是场具有的.故应选D项.【答案】 D3.关于对微观粒子的认识,下列说法中正确的是( )A.粒子的位置和动量可以同时确定B.粒子的运动没有确定的轨迹C.单个粒子的运动没有规律D.粒子在某一时刻的加速度由该时刻粒子受到的合力决定【解析】微观粒子具有波粒二象性,运动没有确定的轨迹,B正确;虽不能确定粒子再现在哪一位置,但可确定粒子在该点附近出现的概率,C错误;由不确定性关系知,粒子的位置和动量不能同时确定,A错;粒子的运动不遵循牛顿运动定律,D错误.【答案】 B4.由不确定性关系可以得出的结论是( )A.如果动量的不确定范围越小,则与它对应坐标的不确定范围就越大B.如果位置坐标的不确定范围越小,则动量的不确定范围就越大C.动量和位置坐标的不确定范围之间的关系不是反比例函数D.动量和位置坐标的不确定范围之间有唯一确定的关系【解析】由不确定关系的定义进行分析得,C正确;其他三个选项只说明了其中的某个方面,而没有对不确定关系作进一步的认识.【答案】 C5.电子的运动受波动性的支配,对氢原子的核外电子,下列说法不正确的是( ) A.电子绕核运动的“轨道”其实是没有意义的B.电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置C.电子绕核运动时电子边运动边振动D.电子在核外的位置是不确定的【解析】根据电子的波粒二象性,其在某时刻出现的位置不能确定,但其在某点出现的概率受波动规律支配,所以A、B、D正确,C错误.【答案】 C6.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,已知电子质量m e=9.0×10-31 kg,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.如图所示是双缝干涉的图样,我们如何用光的波粒二象性来解释呢?表示曝光时间很短的情况,胶片上出现的是随机分布的光点.b所示的图样.从图中可以看出,光子在某些条形区域出现的概这些区域是光波通过双缝后产生相干振动加强的区域;而落在其他一些条形区域的这些区域是光波通过双缝后产生相干振动减弱的区域.曝光的时间越长,这说明,可以用光子在空间各点出现的概率来解释光的干涉图样,,若光子依次通过狭缝,普朗克常量h=6.63×10每秒钟到达感光胶片的光子数目.光束中相邻两光子到达感光胶片相隔的时间和相邻两光子之间的平均距离.问的计算结果,能否找到支持光是概率波的证据?请简要说明理由.设每秒到达感光胶片的光能量为E0,。

【配套K12】2017-2018学年高一物理下学期期末考试试题 理(扫描版)

【配套K12】2017-2018学年高一物理下学期期末考试试题 理(扫描版)

广西南宁市第二中学2017-2018学年高一物理下学期期末考试试题理(扫描版)南宁二中高一年级期考物理答案一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第1-8小题只有一个选项正确,第9-12小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

)二、实验题(本题共2小题,共14分)13.(8分)(1)刻度尺(1分),交流(1分),(2)D(2分) (3)C(2分) (4)2.0(2分)14.(6分)(1)0.576,0.588 (2)9.7 (每空2分)三.计算题(4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得分,有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15.(6分)解:(1)由动能定理得:人对物体做的功为……………………2分(2)对物体,从抛出到落地由动能定理得:……………………2分…………………2分解得16.(9分)解:(1)由图象可知,碰前C的速度v0 =6m/s,碰后的速度v =2m/sA、C碰撞过程,由动量守恒定律得m C v0=(m C+m A)v……………………2分解得 m C=2kg……………………1分(2)在5s到10s的时间内B物体的位移为零,则墙壁对物体B的作用力的功为零。

……………………2分(3)由图象可知,在15s时,C的速度为v′=−2m/s,此时弹簧恢复原长,A、C的速度相等,而B的速度仍然为零,在5s到15s内,对A、B、C三者组成的系统,由动量定理,得:I=(m C+m A)v′−(m C+m A)v……………………2分I=−24N⋅s……………………1分方向向右……………………1分17.(9分)(1)飞机仅在阻力f 的作用下做匀减速直线运动,根据动能定理21210mv fx -=- ……………………2分解得 f =5.0×104N ……………………1分(2)无阻拦索时,飞机需滑行x =980m有阻拦索时,由图像面积可知,从t 1时刻至t 2时刻,飞机的位移为s 1=80m ……………………1分设从t 2时刻至飞机停止,飞机的位移为s 2 根据动能定理 222210mv fs W -=-……………………2分 解得 s 2=2m ……………………1分可知,有阻拦索时,飞机实际滑行距离1282m x's s =+=……………………1分 所以,从t 1时刻开始研究,飞机钩住阻拦索后在甲板上滑行的距离比无阻拦索时少898x x x '∆=-=m ……………………1分18.(14分)解:(1)物块A 从开始运动到与弹簧刚接触的过程中,由动能定理得:-μmgL=21mv 12-21mv 02……………………2分 解得 v 1=5m/s ……………………1分(2)A 被弹簧以原速率v 1弹回,向右经过PQ 段,由动能定理得:-μmgL=21mv 22-21mv 12……………………1分 解得到Q 点时速度:v 2=1m/s ……………………1分 设A 能到达的最大高度为h ,由动能定理得:-mgh=0-21mv 22……………………1分 解得:h =0.05m<RA 在圆形轨道上运动时不会脱离轨道,到达的最大高度为0.05m ……………………1分(3)①若A 沿轨道上滑至最大高度h 时,速度减为0,则:0<h ≤R ……………………1分由动能定理得:-μmg2L 1-mgh=0-21m v'2……………………1分 求得1.0m ≤L 1<1.5m ……………………1分②若A 能沿轨道上滑至最高点,则在最高点的速度v 3满足:m Rv 23≥mg ………………1分由动能定理得:-μmg2L 2-2mgh=21mv 32-21mv'2 ……………………1分解得:L 2≤0.25m ……………………1分当L 满足条件:1.0m ≤L<1.5m 或L ≤0.25m 时,……………………1分 物块A 能第一次返回圆槽形轨道且能沿轨道运动而不会脱离轨道。

【配套K12】2017_2018学年高中物理课时跟踪检测十三功率新人教版必修2

【配套K12】2017_2018学年高中物理课时跟踪检测十三功率新人教版必修2

课时跟踪检测(十三) 功 率1.下列关于功率的说法中正确的是( ) A .由P =Wt知,力做的功越多,功率越大 B .由P =Fv 知,物体运动得越快,功率越大 C .由W =Pt 知,功率越大,力做的功越多D .由P =Fv cos α知,某一时刻,即使力和速率都很大,但功率不一定大解析:选D 在P =W t中,只有P 、W 、t 中的两个量确定后,第三个量才能确定,故选项A 、C 错误;在P =Fv 中,P 还与F 有关,选项B 错误;在P =Fv cos α中,P 还与α有关,选项D 正确。

2.汽车上坡的时候,司机必须换挡,其目的是( ) A .减小速度,得到较小的牵引力 B .增大速度,得到较小的牵引力 C .减小速度,得到较大的牵引力 D .增大速度,得到较大的牵引力解析:选C 由P =Fv 可知,P 一定时,v 减小,则F 增大,故选项C 正确。

3.假设摩托艇受到的阻力的大小正比于它的速率。

如果摩托艇发动机的输出功率变为原来的2倍,则摩托艇的最大速率变为原来的( )A .4倍B .2倍 C. 3 倍D. 2 倍解析:选D 设f =kv ,当阻力等于牵引力时,速度最大,输出功率变化前,有P =Fv =fv =kv ·v =kv 2,变化后有2P =F ′v ′=kv ′·v ′=kv ′2,联立解得v ′=2v ,D 正确。

4.如图1所示,一自动扶梯以恒定的速度v 1运送乘客上同一层楼,某乘客第一次站在扶梯上不动,第二次以相对扶梯v 2的速度匀速往上走。

两次扶梯运送乘客所做的功分别为W 1、W 2,牵引力的功率分别为P 1、P 2,则( )图1A .W 1<W 2,P 1<P 2B .W 1<W 2,P 1=P 2C .W 1=W 2,P 1<P 2D .W 1>W 2,P 1=P 2解析:选D 扶梯两次运送乘客的速度均为v 1,扶梯所施加的力不变,由P =Fv 知P 1=P 2;由于第二次所用的时间短,由W =Pt 得W 2<W 1。

2017-2018学年高二物理下学期课时跟踪检测2

2017-2018学年高二物理下学期课时跟踪检测2

[课时跟踪训练]一、选择题(每小题至少有一个选项正确,把正确选项前的字母填在题后的括号内)1.下列关于磁感应强度大小的说法中正确的是()A.通电导线受磁场力大的地方磁感应强度一定大B.通电导线在磁感应强度大的地方受力一定大C.放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同D.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小和方向无关解析:因为磁场中某点的磁感应强度的大小和方向由磁场本身决定,与通电导线的受力及方向都无关,故A选项错,D选项正确;因为通电导线在磁场中受力的大小不仅与磁感应强度有关,而且与通电导线的取向有关,故B选项错;对C选项虽然匀强磁场中磁感应强度处处相等,但当导线在各个位置的方向不同时,磁场力是不相同的(导线与磁场垂直时受磁场力最大,与磁场平行时受磁场力为零),而C选项中没有说明导线在各个位置的取向是否相同,所以C选项错。

答案:D2.下列关于磁感应强度的方向的说法中,正确的是()A.某处磁感应强度的方向就是一小段通电导体放在该处时所受磁场力的方向B.小磁针N极受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向C.垂直于磁场放置的通电导线的受力方向就是该处磁感应强度的方向D.磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向解析:小磁针N极受力的方向就是该处磁感应强度的方向,而通电导线受力的方向总是和磁感应强度的方向垂直。

磁场中某点磁感应强度的方向表示该点的磁场方向,磁场方向也就是小磁针N极受力的方向,但电流受力的方向不代表磁感应强度和磁场的方向。

故正确答案为B、D。

答案:BD3.一段通电直导线,放在同一匀强磁场中的三个不同位置,如图1所示,则()图1A.(b)情况下导线不受安培力B.(b)、(c)两种情况下导线都不受安培力C.(c)情况下导线受的安培力大于(a)情况下导线受的安培力D.(a)、(b)情况下,导线所受安培力大小相等解析:导线受安培力的情况与导线放置方向有关,当导线与磁场方向平行时,不受安培力;当导线与磁场方向垂直时受安培力最大。

【配套K12】2017_2018学年高中物理课时跟踪检测十七研究洛伦兹力粤教版选修3_1

【配套K12】2017_2018学年高中物理课时跟踪检测十七研究洛伦兹力粤教版选修3_1

课时跟踪检测(十七)研究洛伦兹力1.(2015·海南高考)如图1,a是竖直平面P上的一点。

P前有一条形磁铁垂直于P,且S极朝向a点,P后一电子在偏转线圈和条形磁铁的磁场的共同作用下,在水平面内向右弯曲经过a点。

在电子经过a点的瞬间,条形磁铁的磁场对该电子的作用力的方向( )图1A.向上B.向下C.向左D.向右解析:选A 条形磁铁的磁感线方向在a点为垂直P向外,粒子在条形磁铁的磁场中向右运动,所以根据左手定则可得电子受到的洛伦兹力方向向上,A正确。

2.初速度为v0的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图2所示,则( )图2A.电子将向右偏转,速率不变B.电子将向左偏转,速率改变C.电子将向左偏转,速率不变D.电子将向右偏转,速率改变解析:选A 由右手定则判定直线电流右侧磁场的方向垂直纸面向里,再根据左手定则判定电子所受洛伦兹力向右,由于洛伦兹力不做功,电子动能不变。

3.在长直通电螺线管中通入变化的电流i(如图3所示电流的方向周期性改变),并沿着其中心轴线OO′的方向射入一颗速度为v的电子,则此电子在螺线管内部空间运动的情况是( )图3A.匀速直线运动B.来回往复运动C.变速直线运动D.曲线运动解析:选A 通电螺线管内部的磁场方向与轴线平行,故电子进入螺线管后不受洛伦兹力,应做匀速直线运动。

4.(多选)如图4所示,用丝线吊一个质量为m 的带电(绝缘)小球处于匀强磁场中,空气阻力不计,若小球分别从A 点和B 点向最低点O 运动,则两次经过O 点时( )图4A .小球的动能相同B .丝线所受的拉力相同C .小球所受的洛伦兹力相同D .小球的向心加速度相同解析:选AD 带电小球受到的洛伦兹力及绳的拉力跟速度方向时刻垂直,对小球不做功,只改变速度方向,不改变速度大小,只有重力做功,故两次经过O 点时速度大小不变,动能相同,选项A 正确;小球分别从A 点和B 点向最低点O 运动,两次经过O 点时速度方向相反,由左手定则可知两次经过O 点时洛伦兹力方向相反,故绳的拉力大小不同,选项B 、C 错误;由a =v 2R可知向心加速度相同,选项D 正确。

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课时跟踪检测(七) 概率波 不确定性关系
1.(多选)下列各种波是概率波的是( )
A .声波
B .无线电波
C .光波
D .物质波
解析:选CD 声波是机械波,A 错;电磁波是一种能量波,B 错;由概率波的概念和光波、物质波的特点分析可以得知,光波和物质波均为概率波,故C 、D 正确。

2.紫外线光子的动量为
h νc 。

一个静止的O 3吸收了一个紫外线光子后( ) A .仍然静止
B .沿着光子原来运动的方向运动
C .沿与光子运动方向相反的方向运动
D .可能向任何方向运动
解析:选B 由动量守恒定律知,吸收了紫外线光子的O 3分子与光子原来运动方向相同。

故正确选项为B 。

3.(多选)在单缝衍射实验中,从微观粒子运动的不确定关系可知( )
A .缝越窄,粒子位置的不确定性越大
B .缝越宽,粒子位置的不确定性越大
C .缝越窄,粒子动量的不确定性越大
D .缝越宽,粒子动量的不确定性越大
解析:选BC 由不确定性关系Δx Δp ≥h 4π
知缝宽时,位置不确定性越大,则动量的不确定性越小,反之亦然,因此选项B 、C 正确。

4.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:选A 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。

5.(多选)关于不确定性关系Δx Δp ≥
h 4π,有以下几种理解,其中正确的是( )
A .微观粒子的动量不可确定
B.微观粒子的坐标不可确定
C.微观粒子的位置和动量不可能同时确定
D.不仅电子和光子等微观粒子存在不确定性关系,其他宏观物体也存在不确定性关系解析:选CD 本题主要考查对不确定性关系的理解,不确定性关系表示确定的位置、动量的精度相互制约。

当微观粒子的位置不确定性小时,微观粒子动量的不确定性大;反之亦然。

故不能同时精确确定微观粒子的位置和动量。

不确定性关系是自然界中的普遍规律,对微观世界的影响显著,对宏观世界的影响可以忽略,故C、D正确。

6.(多选)电子的运动受波动性的支配,对于氢原子的核外电子,下列说法正确的是( )
A.氢原子的核外电子可以用确定的坐标描述它们在原子中的位置
B.电子绕核运动时,可以运用牛顿运动定律确定它的轨道
C.电子绕核运动的“轨道”其实是没有意义的
D.电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置
解析:选CD 微观粒子的波动性是一种概率波,对于微观粒子的运动,牛顿运动定律已经不适用了,所以氢原子的核外电子不能用确定的坐标描述它们在原子中的位置,电子的“轨道”其实是没有意义的,电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置,综上所述,C、D正确。

7.在单缝衍射实验中,若单缝宽度是1.0×10-9m,那么光子经过单缝发生衍射,动量不确定量是多少?
解析:由题目可知光子位置的不确定量Δx=1.0×10-9m,解答本题需利用不确定性关系。

单缝宽度是光子经过狭缝的不确定量
即Δx=1.0×10-9 m,
由ΔxΔp≥h
4π有1.0×10-9×Δp≥
6.63×10-34


则Δp≥5.3×10-26kg·m/s。

答案:Δp≥5.3×10-26kg·m/s
8.(1)(多选)下列说法中正确的是( )
A.光的波粒二象性,就是由牛顿的微粒说和惠更斯的波动说组成的
B.光的波粒二象性彻底推翻了麦克斯韦的光的电磁说
C.光子说并没有否定光的电磁说,在光子能量ε=hν中,频率ν表示波的特征,ε表示粒子的特征
D.光波和物质波都是概率波
E .光的波动性是光子本身固有的性质,不是光子之间相互作用引起的
(2)如图1所示为示波管示意图,电子的加速电压U =104 V ,打在荧光屏上电子的位置确定在0.1 mm 范围内,可以认为令人满意,则电子的速度是否可以完全确定?是否可以用经典力学来处理?电子质量m =9.1×10-31 kg 。

图1
解析:(1)牛顿的微粒说认为光是由物质微粒组成的,惠更斯的波动说认为光是机械波,都是从宏观现象中形成的观念,故A 错误;光子说并没有否定光的电磁说,光子
能量公式ε=h ν,体现了其粒子性和波动性,B 错误,C 正确;光波和物质波都是概率波,D 正确;光的波动性是光子本身固有的性质,不是光子之间相互作用引起的,E 正确。

(2)Δx =10-4 m ,由Δx Δp ≥h
4π得,动量的不确定量最小值约为Δp ≈5×10-31
kg·m/s,其速度不确定量最小值Δv ≈0.55 m/s 。

12
mv 2=eU =1.6×10-19×104 J =1.6×10-15 J ,v =6×107
m/s ,Δv 远小于v ,电子的速度可以完全确定,可以用经典力学来处理。

答案:(1)CDE (2)可以完全确定 可以用经典力学来处理。

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