高中物理竞赛单元测试 原子物理
高中物理 第十八章 原子结构单元测试3高二物理试题

积盾市安家阳光实验学校物理3-5《第18章原子结构》测试卷C(含答案)一、选择题1.卢瑟福 粒子散射的结果是A.证明了质子的存在B.证明了原子核是由质子和中子组成的C.说明了原子的正电荷和几乎质量都集中在一个很小的核上D.说明原子中的电子只能在某些不连续的轨道上运动2.英国物理学家卢瑟福用α粒子轰击金箔,发现了α粒子的散射现象。
图中O 表示金原子核的位置,则能正确表示该中经过金原子核附近的α粒子的运动轨迹的图是( )3.氢原子辐射出一个光子后,根据玻尔理论,下述说法中正确的是( )A.电子绕核旋转的半径增大 B.氢原子的能量增大C.氢原子的电势能增大 D.氢原子核外电子的速率增大4.下列氢原子的线系中波长最短波进行比较,其值最大的是( )A.巴耳末系 B.莱曼系 C.帕邢系 D.布喇开系5.关于光谱的产生,下列说法正确的是( ) A.正常发光的霓虹灯属稀薄气体发光,产生的是明线光谱B.白光通过某种温度较低的蒸气后将产生吸收光谱C.撒上食盐的酒精灯火焰发出的光是明线光谱D.炽热高压气体发光产生的是明线光谱6.仔细观察氢原子的光谱,发现它只有几条分离的不连续的亮线,其原因是( )A.观察时氢原子有时发光,有时不发光B.氢原子只能发出平行光C.氢原子辐射的光子的能量是不连续的,所以对的光的频率也是不连续的D.氢原子发出的光互相干涉的结果7.氢原子第三能级的能量为( )A.-13.6eV B.-10.2eV C.-3.4eV D.-1.51eV8.下列叙述中,符合玻尔氢原子的理论的是( ) A.电子的可能轨道的分布只能是不连续的B.大量原子发光的光谱该是包含一切频率的连续光谱C.电子绕核做加速运动,不向外辐射能量D.与地球附近的人造卫星相似,绕核运行,电子的轨道半径也要逐渐减小9.氦原子被电离一个核外电子后,形成类氢结构的氦离子。
已知基态的氦离子能量为E1=-54.4 eV,氦离子能级的示意图如图所示。
(高中物理)第234章《原子结构》《原子核与放射性》《核能》单元测试

第2、3、4章《原子结构》《原子核与放射性》《核能》单元测试1.有关氢原子光谱的说法正确的选项是( )解析:氢原子的发射光谱是不连续的,只能发出特定频率的光,说明氢原子的能级是分立的,选项B、C正确.根据玻尔理论可知,选项D错误.答案:BC2.一个23592U的原子核在中子的轰击下发生一种可能的裂变反响,其裂变方程为23592U +10n→X+9438Sr+210n,那么以下表达正确的选项是( )C.因为裂变时释放能量,根据E=mc2,所以裂变后的总质量数增加D.因为裂变时释放能量,出现质量亏损,所以生成物的总质量数减少解析:由质量数守恒、电荷量守恒可得X原子核含质子数为54,中子数为86.应选项A 正确,B错误.核反响吸收或释放能量并不是因为粒子数的增加或减少,应选项C、D错误.答案:A3.23892U 衰变为22286Rn 要经过m次α衰变和n次β衰变,那么m、n分别为( )A.2、4B.4、2C.4、6D.16、6解析:由质量数守恒:238=222+m×4可得:m=4由电荷数守恒:92=86+m×2-n可得:n=2.答案:B4.关于天然放射现象,以下说法正确的选项是( )B.放射性物质放出的射线中,α粒子动能很大,因此贯穿物质的本领很强C.当放射性元素原子的核外电子具有较高能量时,将发生β衰变D.放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线解析:衰变是指原子核的变化,并不是指核子的变化,选项A错误.α粒子的贯穿本领最低,选项B错误.β衰变在原子核内部发生,与核外电子无关,选项C错误.答案:D5.铝箔被α粒子轰击后发生了以下核反响:2713Al+42He→X+10n.以下判断正确的选项是( )A.10n是质子B.10n是中子C.X是2814Si的同位素D.X是3115P的同位素解析:根据核反响方程质量数和电荷数守恒可知选项B、D正确.答案:BD6.以下说法正确的选项是( )解析:γ射线中的γ光子不带电,故在电场与磁场中都不会发生偏转,应选项A正确;α粒子的特点是电离能力很强,应选项B错误;太阳辐射的能量主要来源于轻核的聚变,应选项C错误;目前核反响堆产生的能量都来源于重核的裂变,应选项D错误.``答案:A7.一个氡核222 86Rn衰变成钋核218 84.1 g氡经过7.6天衰变掉氡的质量,以及222 86Rn 衰变成21884Po的过程放出的粒子是( )A. g,α粒子B.0.75 g,α粒子C.0.25 g,β粒子D.0.75 g,β粒子解析:经过了2个半衰期,1 g的氡剩下了0.25 g,衰变了0.75 g,根据核反响方程的规律知,在反响前后的质量数和核电荷数守恒可得出是α粒子,所以选项B正确.答案:B8.放射性同位素钍232经α、β衰变会生成氡,其衰变方程为23290Th→22086Rn+xα+yβ,其中( )A.x=1,y=3B.x=2,y=3C.x =3,y =1D.x =3,y =2解析:此题考查的是放射性元素衰变的有关知识,属于较容易的题目.衰变方程为: 232 90Th→220 86Rn +x 42He +y 0-1e ,由质量数守恒和电荷数守恒得:232=220+4x,90=86+2x -y解得:x =3,y =2.答案:D9.如下列图,用导线将验电器与洁净锌板连接,触摸锌板使验电器指示归零.用紫外线照射锌板,验电器指针发生明显偏转,接着用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板,发现验电器的指针张角减小,此现象说明锌板带电(填“正〞或“负〞);假设改用红外线重复以上实验,结果发现验电器指针根本不会发生偏转,说明金属锌的极限频率红外线的频率(填“大于〞或“小于〞).解析:毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,因锌板被紫外线照射后发生光电效应缺少电子而带正电,故验电器指针的负电荷与锌板正电荷中和一局部电荷后偏角减小.用红外线照射锌板时,验电器指针偏角不变,锌板未发生光电效应,说明锌板的极限频率大于红外线的频率.答案:正 大于10.(1)氢原子第n 能级的能量E n =E 1n 2,其中E 1n =1,2,3,…假设一氢原子发射能量为-316E 1的光子后处于比基态能量高出-34E 1的激发态,那么氢原子发射光子前后分别处于第几能级?(2)一速度为v 的高速α粒子(42He)与同方向运动的氖核(2010Ne)发生弹性正碰,碰后α粒子恰好静止.求碰撞前后氖核的速度.(不计相对论修正)解析:(1)设氢原子发射光子前后分别位于第l 与第m 能级,依题意有:E 1l 2-E 1m 2=-316E 1 E 1m 2-E 1=-34E 1 解得:m =2,l =4.(2)设碰撞前后氖核速度分别为v 0、v Ne ,由动量守恒与机械能守恒定律得:m αv +m Ne v 0=m Ne v Ne12m αv 2+12m Ne v 20=12m Ne v 2Ne 且m αm Ne =15解得:v 0=m Ne -m α2m Ne v =25v v Ne =m Ne +m α2m Ne v =35v . 答案:(1)2 4 (2)35v 11.(1)以下实验中,深入地揭示了光的粒子性一面的有.(2)场强为E 、方向竖直向上的匀强电场中有两小球A 、B ,它们的质量分别为m 1、m 2,电荷量分别为q 1、q 2.A 、B 两球由静止释放,重力加速度为g ,那么小球A 和B 组成的系统动量守恒应满足的关系式为.(3)约里奥·居里夫妇因发现人工放射性而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元素 3015P 衰变成 3014Si 的同时放出另一种粒子,这种粒子是.3215P 是 3015P 的同位素,被广泛应用于生物示踪技术.1 mg 的 3215P 随时间衰变的关系如下列图,请估算4 mg 的 3215P 经多少天的衰变后还剩0.25 mg ?解析:(1)A 为康普顿效应,B 为光电效应,这两种现象都深入揭示了光的粒子性. C 为α粒子散射,不是光子,揭示了原子的核式结构模型.D 为光的折射,揭示了氢原子能级的不连续.E (q 1+q 2)=(m 1+m 2)g .(3)由核反响过程中电荷数和质量数守恒可写出核反响方程:3015P→3014Si +01e ,可知这种粒子是正电子.由图象可知,3215P 的半衰期为14天,4 mg 的3215P 衰变后还剩0.25 mg ,经历了4个半衰期,所以为56天.答案:(1)AB (2)E(q 1+q 2)=(m 1+m 2)g(3)正电子 56天12.人类认识原子结构和开发利用原子能经历了十分曲折的过程.请按要求答复以下问题.(1)卢瑟福、玻尔、查德威克等科学家在原子结构或原子核的研究方面作出了卓越的奉献.请选择其中的两位,指出他们的主要成绩.①;②.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,图示为三种射线在同一磁场中的运动轨迹,请从三种射线中任选一种,写出它的名称和一种用途..21H 核碰撞减速,在石墨中与126C 核碰撞减速.上述碰撞可简化为弹性碰撞模型.某反响堆中快中子与静止的靶核发生对心正碰,通过计算说明,仅从一次碰撞考虑,用重水和石墨作减速剂,哪种减速效果更好?解析:(1)卢瑟福提出了原子的核式结构模型(或其他成就);玻尔把量子理论引入原子模型,并成功解释了氢光谱(或其他成就);查德威克发现了中子(或其他成就).α射线电离作用强,用于消除有害静电;β射线贯穿能力强,可用于工业生产控制;γ射线贯穿能力最强,可用于工业探伤.(2)设中子的质量为M n ,靶核的质量为M ,中子碰撞前的速度为v 0、碰撞后的速度为v 1,靶核碰撞后的速度为v 2.由动量守恒定律有:M n v 0=M n v 1+Mv 2由能量守恒定律有:12M n v 20=12M n v 21+12Mv 22 解得:v 1=M n -M M n +Mv 0 在重水中靶核的质量:M H =2M nv 1H =M n -M H M n +M H v 0=-13v 0 在石墨中靶核的质量:M C =12M nv 1C =M n -M C M n +M C v 0=-1113v 0 中子与重水靶核碰后的速度较小,故重水的减速效果更好.。
高中物理 第章 原子结构单元综合测试卷高二物理试题

积盾市安家阳光实验学校第18章原子结构一。
选择题1、a、b是两束频率不同的单色光,已知a光频率低于b光频率,则下面说法中正确的是()A.若用a光做衍射,衍射现象更明显B.若用b光做衍射,衍射现象更明显C.光束中a光子的能量较大D.若用a光做光电效,没有光电子打出,则用b光做光电效一有光电子打出2、用绿光照光电管,能产生光电效.欲使光电子从阴极逸出时的最大初动能增大,()A.改用红光照射 B.增大绿光的强度C.增大光电管上的加速电压 D.改用紫光照射3、如图所示,用频率为v0的光照射某金属能够使验电器指针张开,当用频率为2v0的单色光照射该金属时()A.一能发生光电效B.验电器指针带负电C.金属的逸出功增大D.逸出电子的最大初动能变为原来的2倍4、有关光的本性的说法正确的是()A.有关光的本性,牛顿提出了“粒子性”,惠更斯提出了“波动性”,爱因斯坦提出了“光子说”,它们都圆满地说明了光的本性B.光具有波粒二象性是指既可以把光看成宏观概念的波,也可以看成微观概念上的粒子C.光的干涉、衍射说具有波动性,光电效说具有粒子性D.在光双缝干涉中,如果光通过双缝时显出波动性,如果光只通过一个缝时显示出粒子性5、关于光电效,下列说法正确的是()A.极限频率越大的金属材料逸出功越大B.只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效C.从金属表面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.遏止电压越大,则金属材料逸出功越大6、用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图.则这两种光()A.照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大B.b光的能量小C.a光的频率小D.a光更不容易衍射7、下面有关光的本性理解正确的是()A.在光的双缝干涉中,曝光时间越长,波动性越明显B.在光的双缝干涉中,光子出现概率较大的区域呈现亮条纹,光子出现概率较低的区域呈现暗条纹C.爱因斯坦的光子说推翻了麦克斯韦的电磁说D.光电效和康普顿效说具有波动性8、用同一束单色光,在同一条件下,先后照射锌片和银片,都能产生光电效,这两个过程中,对下列四个量,一相同的是,可能相同的是,一不相同的是.A.光子的能量 B.金属的逸出功C.光电子的动能 D.光电子的最大初动能.9、下面关于光的波粒二象性的说法中,正确的说法是()A.大量光子产生的效果往往显示出波动性,个别光子产生的效果往往显示出粒子性B.光不可能同时既具有波动性,又具有粒子性C.光在传播时往往表现出的波动性,光在跟物质相互作用时往往表现出粒子性D.频率越大的光其粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著10、如图所示为一光电管的工作原理图,当用频率为ν的光照射阴极K时,电路中有光电流,则()A.换用频率也为ν,但光强更大的光照射阴极K时,电路中的光电流将变大B.换用频率为ν1(ν1<ν)光照射阴极K时,电路中一没有光电流C.换用频率为ν2(ν2>ν)光照射阴极K时,电路中一有光电流D.将电路中电源的极性反接后,电路中若还有光电流,此时增大路端电压,光电流将增大E.将电路中电源的极性反接后,电路中若还有光电流,此时增大路端电压,光电流将减小11、如图是光控继电器的示意图,K是光电管的阴极.下列说法正确的是()A.图中a端是电源的正极B.只要有光照射K,衔铁就被电磁铁吸引C.只要照射K的光强度足够大,衔铁就被电磁铁吸引D.只有照射K的光频率足够大,衔铁才被电磁铁吸引12、用图示装置研究光电效现象,光阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,当滑动头P从b移到c的过程中,光电流开始为零,后逐渐增大为I c.为了增大光电流I c,一可行的措施是()A.保持入射光频率不变,增大入射光的强度B.保持入射光强度不变,增大入射光的频率C.把P向a移动D.保持P的位置不动,增大电源电动势13、在甲、乙两次不同的光电效中,得到如图所示的相的U c﹣v图象,已知电子电荷量为e,则下列判断正确的是()A.甲、乙图线斜率表示普朗克常数hB.甲中金属的逸出功比乙中金属的逸出功大C.在能发生光电效的前提下,用频率相同的光照射金属,甲中光电子的最大初动能比乙中光电子的最大初动能大D.在乙中用某一频率的光照射金属发生光电效,用频率相同的光在甲中照射金属一能发生光电效14、三种不同的入射光A、B、C分别射在三种不同的金属a、b、c表面,均恰能使金属中逸出光电子,若三种入射光的波长λA>λB>λC,则()A.用入射光A照射金属b和c,金属b和c均可发出光电效现象B.用入射光A和B照射金属c,金属c可发生光电效现象C.用入射光C照射金属a与b,金属a、b均可发生光电效现象D.用入射光B和C照射金属a,均可使金属a发生光电效现象15、强度不同的两束绿光分别去照射两种不同的金属,结果均发生了光电效,则( )A.强度大的绿光照射的金属,逸出的光电子的初动能一大B.两种金属逸出光电子的最大初动能一相同C.改为用蓝光照射这两种金属肯还可以发生光电效现象D.在相同时间内,强度较大的绿光照射的金属逸出的光电子数较多16、某种金属逸出功为2.3电子伏,这意味着()A.在这种金属内部的电子,克服原子核引力做2.3电子伏的功即可脱离表面B.在这种金属表层的电子,克服原子核引力至少做2.3电子伏的功即可脱离表面C.要使这种金属有电子逸出,入射光子的能量必须大于2.3电子伏D.这种金属受到光照时若有电子逸出,则电子离开金属表面时的动能至少于2.3电子伏.二。
高中选修第三册物理第五章《本章综合与测试》原子核单元测试

2019新人教版选择性选修第三册第5章原子核单元测试时间:45分钟满分100分本卷:1~22为选择题,每题4分,共88分;23题为计算题,共12分1.(多选)下列说法正确的是()A.3015P→3014Si+01e是一种核裂变反应B.核反应堆产生的能量一定来自轻核聚变C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的轻核聚变反应D.卢瑟福为解释α粒子散射实验现象提出了原子核式结构学说答案CD2.(多选)关于天然放射现象,以下叙述正确的是()A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将变大B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子和电子时产生的C.在α、β、γ这三种射线中,α射线的穿透能力最强,γ射线的电离能力最强D.铀核(238 92U)衰变为铅核(206 82Pb)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变答案BD3.(多选)下列说法正确的是()A.天然放射性现象说明原子核内部具有复杂的结构B.α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构C.原子核发生β衰变生成的新核原子序数增加D.氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长答案AC4.(多选)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.一个原子核在一次衰变中可同时放出α、β和γ三种射线答案BC5.(多选)下列说法正确的是()A.天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构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1D. 235 92U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短答案BC6.(多选)在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.下列表述符合物理学史实的是()A.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论B.爱因斯坦为了解释光电效应的规律,提出了光子说C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型D.玻尔大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性答案ABC7.(多选)物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展,下列说法符合事实的是()A.赫兹通过一系列实验,证实了麦克斯韦关于光的电磁理论B.查德威克用α粒子轰击14 7N获得反冲核17 8O,发现了中子C.贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构D.卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型答案AC8.(多选)以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是()A.紫外线照射到金属锌板表面时能发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B.玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的C.β射线是原子核外电子高速运动形成的D.光子不仅具有能量,也具有动量答案BD9.图中曲线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粒子的径迹答案 D10.(多选)关于核反应方程234 90Th→234 91Pa+X+ΔE(ΔE为释放的核能,X为新生成的粒子),已知23490Th 的半衰期为1.2 min,则下列说法正确的是()A.此反应为β衰变 B. 234 91Pa核和234 90Th核具有相同的质量C. 234 91Pa具有放射性D.64 g的234 90Th经过6 min还有1 g 234 90Th尚未衰变答案AC11.在卢瑟福α粒子散射实验中,金箔中的原子核可以看作静止不动,下列各图画出的是其中两个α粒子经历金箔散射过程的径迹,其中正确的是()答案 C12.目前,在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些岩石都不同程度地含有放射性元素.比如,有些含有铀、钍的花岗岩等岩石会释放出放射性惰性气体氡,而氡会发生放射性衰变,放射出α、β、γ射线,这些射线会导致细胞发生癌变及呼吸道等方面的疾病.根据有关放射性知识可知,下列说法正确的是()A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就剩下一个氡原子核了B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的C.γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中,α射线的穿透能力最强,电离能力最弱D.发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4答案 B13.为了探究宇宙起源,“阿尔法磁谱仪”(AMS )将在太空中寻找“反物质”.所谓“反物质”是由“反粒子”构成的.“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和相同的电荷量,但电荷的符号相反,则反氢原子是( )A. 由1个带正电荷的质子和1个带负电荷的电子构成B. 由1个带负电荷的反质子和1个带正电荷的正电子构成C. 由1个带负电荷的反质子和1个带负电荷的电子构成D. 由1个不带电荷的中子和1个带正电荷的正电子构成 答案 B14. 目前普遍认为,质子和中子都是由被称为u 夸克和d 夸克的两类夸克组成.u 夸克带电荷量为23e ,d 夸克带电荷量为−13e ,e 为元电荷.下列论断可能正确的是( )A. 质子由1个u 夸克和1个d 夸克组成,中子由1个u 夸克和2个d 夸克组成B. 质子由2个u 夸克和1个d 夸克组成,中子由1个u 夸克和2个d 夸克组成C. 质子由1个u 夸克和2个d 夸克组成,中子由2个u 夸克和1个d 夸克组成D. 质子由2个u 夸克和1个d 夸克组成,中子由1个u 夸克和1个d 夸克组成 答案 C15. K −介子衰变的方程为K −→π−+π0,其中K −介子和π−介子带负的基元电荷,π0介子不带电荷,一个K −介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场中,其轨迹为圆弧AP ,衰变后产生的π−介子的轨迹为圆弧PB ,两轨迹在P 点相切,如图1所示.它们的半径R K −与R π−之比为2∶1. π0介子的轨迹未画出.由此可知π−的动量大小与π0的动量大小之比为( ) A. 1∶1 B. 1∶2 C. 1∶3 D. 1∶6答案 B16.中国最新一代“人造太阳”实验装置,于2006年9月28日在合肥成功放电,这是世界首个投入运行的全超导非圆截面核聚变实验装置。
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华师附中2010-2011学年高二物理单元测验班别姓名学号成绩一、单项选择题(本题共4小题,每小题只有一个正确答案,每题4分,共16分)1.质量为2kg的小车以2m/s的速度沿光滑的水平面向右运动,若将质量为2kg的砂袋以3m/s的速度迎面扔上小车,则砂袋与小车一起运动的速度的大小和方向是A. 2.6m/s,向右B. 2.6m/s,向左C. ().5m/s,向左D・().8m/s,向右2.如图所示“力、。
三个相同的小球,白从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时光、c 从同一高度分别开始自由下落和平抛.下列说法正确的有(A.它们同时到达同一水平面B.重力对它们的冲量相同C.它们的末动能相同D.它们动量变化的大小相同3.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〃?A,B的质量为〃?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对地而的速度大小相等,则车()A.静止不动B.左右往返运动C.向右运动D.向左运动4.三颗水平飞行的质量相同的子弹A、B、C以相同速度分别射向甲、乙、丙三块竖直固定的木板,A能穿过甲木板,B嵌入乙木板,C被丙木板反向弹回,上述情况木板受到的冲量最大的是()A.甲木板B.乙木板C.丙木板D.三块一样大二、双项选择题(木题共5小题,每小题有两个正确答案,每题6分,漏选得3分,错选零分,共30分)5.关于冲量、动量和动量的变化,下列说法中正确的是()A.物体的动量等于物体所受的冲量B.物体所受合外力的冲景大小等于物体动量变化的大小C.物体所受合外力的冲量方向与物体动量变化的方向相同D.物体的动量变化方向与物体的动量方向相同6.玻璃茶杯从同一高度掉下,落在水泥地上易碎,落在海锦垫上不易碎,这是因为茶杯与水泥地撞击过程中()A.茶杯动量较大B.茶杯受到水泥的平均冲力较大C.茶杯所受冲量较大D.茶杯动量变化率较大7.小型火箭在高空绕地球做匀速圆周运动,若其沿运动方向的相反方向射出一•物体P,不计空气阻力,则A.火箭一定离开原来的轨道B. F 一定离开原来轨道运动C.火箭运动半径一定增大D. F运动半径一定减小8.长木板A放在光滑的水平面上,质量为〃?=2kg的另一物体B以水平速度vo=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图所示, 则下列说法正确的是()木板获得的动能为2J 系统损失的机-1 2 t/s 械能为3J 木板A的最小长度为Im A、B间的动摩擦因数为0.19.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向石运动,它与档板P碰撞(不粘连)后开始压缩弹簧,最后,滑块N以速度比向右运动.在此过程中()A. M的速度等于0时,弹簧的弹性势能最大---- - 八B.〃与N具有相同的速度时,两滑块动能之和最小C.〃的速度为VQ/2时,弹簧的惶度最长D.MI'KJ速度为比/2时,弹簧的长度最短三、填空题(本题共2小题,共19分)10.汽车在平直公路上做匀加速直线运动。
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人生寓言教学设计七年级语文何志红学习目标①理解寓言的含义。
②正确地把握人生态度,对待人生际遇。
③感受优美的语言,学习精美的表达。
学习重点①理解寓言含义。
②学习精美的表达。
○课前准备①查字典、词典,扫除字词障碍。
②预习课文内容。
第一课时学习内容《白兔和月亮》:①介绍寓言。
②解读寓意。
③引导学生自相对照,把握人生态度。
教学设计一、创设情境人们只要做事,就必然有得有失,得与失将会伴随我们今生今世。
有俗语说:“有得必有失。
”其实,有失也必有得。
明智的,随遇而安,得失不惊,心宽体胖,处世潇洒;痴妄的,追名逐利,患得患失,意乱心迷,生身受累。
我们应当怎样把握自己的人生态度?《白兔和月亮》是一面透亮的镜子。
.二、明确目标三、自学质疑介绍寓言朗读疏通文意,感受语言。
整体感知①感知内容a.这则寓言讲了一个什么故事?设计目的:掌握课文内容。
要求学生完整地复述课文。
b.白兔赏月的心态前后有什么不同?为什么会有这种变化?设计目的:了解身份的改变对于心态的影响。
第一问,要求学生用课文中的相关词语回答。
c.白兔在得到月亮之后为什么会患得患失?设计目的:理解占有欲在作祟。
d.这则寓言给了我们一个什么启示?设计目的:理解寓意。
以上问题难度不大,在充分讨论的基础上,教师略加点拨,学生可以自己完成。
②感知语言这则寓言的语言很精美,教师要引导学生仔细品味、赏析。
例如,“慧心”“风韵”“闲适”“绷”等用词很精当。
对称的句子也很精美,“或是无忧无虑地嬉戏,或是心旷神怡地赏月”“乌云蔽月,她便紧张不安,惟恐宝藏丢失;满月缺损,她便心痛如割,仿佛遭了抢劫。
”除让学生分析上述词语的妙用之外,还可让学生从课文中找出其他有关的词句再作分析,并让学生试着仿写。
问题研究①找出故事情节中的两次转折。
把握结构。
②白兔最终要求诸王之神撤销决定说明了什么?让学生理解白兔慧心未泯。
③这则寓言提到了人类有什么含义?寓言的讽刺意义。
四、反馈矫正拥有财产就一定患得患失吗?而一无所有才心安理得吗?五、小结与反思①我们应从白兔身上学到什么?②你是否有过患得患失的现象?原因是什么?③我们应怎样把握自己的人生态度?六、课堂检测①完成“研讨与练习”相关作业。
高中物理 第十八单元 原子结构单元测试二新人教版选修
A.产生的光子的最大频率为
B.当氢原子从能级n=2跃迁到n=1时,对应的电子的轨道半径变小,能量也变小
C.若氢原子从能级n=2跃迁到n=1时放出的光子恰好能使某金属发生光电效应,则当氢原子从能级n=3跃迁到n=1时放出的光子照到该金属表面时,逸出的光电子的最大初动能为E3-E2
10.【答案】BC
【剖析】A、B项:依照玻尔理论,E1=-13.6eV是电子处于基态的势能和动能之和,故A错误,B正确;
C、D项:依照 ,知最多激发出6中不相同频率的光子,故C正确,D错误。
11.【答案】BC
【剖析】大量处于第3能级的氢原子向低能级跃迁,产生光子的最大频率为第3能级到第1能级,则最大频率为γ=(E3−E1)/h,故A错误;当氢原子从能级n=2跃迁到n=1时,放出光子,能量减小,轨道半径也会减小,故B正确;从能级n=2跃迁到n=1时放出的光子恰好能使某金属发生光电效应,则逸出功为E2-E1;则当氢原子从能级n=3跃迁到n=1时放出的光子照到该金属表面时,逸出的光电子的最大初动能为 ,故C正确;电子是有质量的,撞击氢原子是发生弹性碰撞,由于电子和氢原子质量不相同,故电子不能够把−E3的能量完好传达给氢原子,因此不能够使氢原子完好电离,而光子的能量能够完好被氢原子吸取,故D错误。
第十八单元 原子结构
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定地址。
2.选择题的作答:每题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、稿本纸和答题卡上的非答题地域均无效。
【高三】2021届高考物理原子 原子核单元复习测试题及参考答案
【高三】2021届高考物理原子原子核单元复习测试题及参考答案【高三】2021届高考物理原子原子核单元复习测试题及参考答案云南省新人教版物理2021届高三单元测试37《原子原子核》(时间:90分钟满分:100分)一、1.科学家发现在月球上含有丰富的32he(氦3).它是一种高效、清洁、安全的核聚变燃料,其参与的一种核聚变反应的方程式为32he+32he?→211h+42he.关于32he聚变下列表述正确的是( )a.聚变反应不能释放出来能量b.聚变反应产生了新的原子核c.聚变反应没质量亏损d.目前核电站都采用32he聚变反应发电【答案】b【详解】轻核聚变而生成质量较大(中等)的新核.故b正确.2.仔细观察氢原子的光谱,辨认出它只有几条拆分的不能已连续的亮线,其原因就是()a.氢原子只有几个能级b.氢原子就可以收到平行光c.氢原子有时发光,有时不发光d.氢原子电磁辐射的光子的能量就是不已连续的,所以对应的光的频率也就是不已连续的【答案】选d.【揭秘】光谱中的亮线对应相同频率的光,“拆分的不能已连续的亮线”对应着相同频率的光,b、c错.氢原子在相同的能级之间光子时,电磁辐射相同能量的光子,并且满足用户e=hν.能量相同,适当光子频率相同,彰显在光谱上就是一些不已连续的亮线,a错误d 恰当.3.卢瑟福和他的助手做α粒子轰击金箔实验,获得了重要发现:关于α粒子散射实验的结果,下列说法正确的是()a.证明了质子的存有b.证明了原子核是由质子和中子组成的c.证明了原子的全部正电荷和几乎全部质量都分散在一个不大的核里d.说明了原子中的电子只能在某些轨道上运动【答案】挑选c.【详解】α粒子散射实验发现了原子内存在一个集中了全部正电荷和几乎全部质量的核.数年后卢瑟福发现核内有质子并预测核内存在中子,所以c对,a、b错.玻尔发现了电子轨道量子化,d错.4.以下关于放射性现象的观点中,恰当的就是()a.原子核发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4b.原子核出现α裂变时,分解成核与α粒子的总质量等同于原来的原子核的质量c.原子核发生β衰变时,生成核的质量数比原来的原子核的质量数多1d.单质的铀238与化合物中的铀238的半衰期就是相同的【答案】选d.【揭秘】原子核出现α裂变时,分解成核与原来的原子核较之,中子数增加了2,a错误;分解成核与α粒子的总质量大于原来的原子核的质量,b错误;原子核出现β裂变时,分解成核的质量数与原来的原子核的质量数相同,c错误;放射性元素的半衰期由原子核的内部因素同意,跟元素的化学状态毫无关系,所以单质的铀238与化合物中的铀238的半衰期就是相同的,d恰当.5.正电子发射型计算机断层显像(pet)的基本原理是:将放射性同位素158o注入人体,158o在人体内衰变放出的正电子与人体内的负电子相遇湮灭转化为一对γ光子,被探测器采集后,经计算机处理生成清晰图像.则根据pet原理判断下列表述正确的是( )a.158o在人体内裂变方程就是158o→157n+01eb.正、负电子湮灭方程是01e+0-1e→2γc.在pet中,158o主要用途就是做为示踪原子d.在pet中,158o主要用途是参与人体的新陈代谢【答案】abc【详解】由题意知a、b正确,显像的原理是采集γ光子,即注入人体内的158o衰变放出正电子和人体内的负电子湮灭转化为γ光子,因此158o主要用途是作为示踪原子,故c对,d错.6.光电效应的实验结论就是:对于某种金属( )a.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就不能产生光电效应b.无论光的频率多高,只要光照时间足够多短就能够产生光电效应c.超过极限频率的入射光强度越弱,所产生的光电子的最大初动能就越小d.少于音速频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最小初动能就越大【答案】ad【揭秘】根据光电效应规律所述a恰当,b、c错误.根据光电效应方程12mv2m=hν-w,频率ν越高,初动能就越大,d恰当.7.裂变反应是目前核能利用中常见的反应.以原子核为燃料的反应堆中,当俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式,其中一种可表示为:23592u +10n →13954xe +9438sr+3x235.0432 1.0087 138.9178 93.9154反应方程下方的数字就是中子及有关原子核的恒定质量(以原子质量单位u为单位,挑1u的质量对应的能量为9.3×102mev,此核裂变反应中( )a.释放出的能量是30×102mev,x是中子b.放出的能量就是30mev,x就是质子c.释放出的能量是1.8×102mev,x是中子d.放出的能量就是1.8×102mev,x就是质子【答案】c【完结】据核反应过程中质量数和电荷数动量可以推论x就是中子.δm=(235.0432+1.0087-138.9178-93.9154-3×1.0087)u=0.1926u,可知该反应释放出来能量,释放出来的能量δe=0.1926×9.3×102mev=1.8×102mev.故c恰当.8.氢原子分能级示意图如题19所示,不同色光的光子能量如下表所示。
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高中物理竞赛单元测试 原子物理 考试时间:240分钟 满分200分 一、选择题.(本题共8小题,每小题7分.在每小题给出的4个选项中,有的小题只有一项是正确的,有的小题有多项是正确的.把正确选项前面的英文字母写在每小题后面的方括号内.全部选对的得7分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分. 1.在狭义相对论中,下列说法中正确的有( )个 (1)一切运动物体相对于观测者的速度都不能大于真空中的光速。 (2)长度、质量、时间的测量结果都是随物体与观测者的相对运动状态而改变的 (3)在一个惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的 (4)惯性系中的观测者观测一只与他做匀速相对运动的时钟时,会看到这只钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些。 A.1 B.2 C.3 D.4
2.氢原子能够辐射波长cm210(在与辐射原子相关连的参考系里)的典型无线电波。如果氢原子以速度v=0.6c垂直地球方向运动,那么在地球上接收辐射的波长为( ) A.16.8cm B.21cm C.26.25cm D.35cm 3.卫星的运动可有地面的观测来决定,而知道了卫星的运动,又可以用空间的飞行体或地面上物体的运动,这都涉及到时间和空间坐标的测定,为简化分析和计算,不考虑地球的自转和公转,把它作惯性系。考虑根据参照卫星的运动来测定一个物体的运动。设不考虑相对论效应。假设从卫星持续发出的电波信号包含卫星运动状态的信息,即每个信号发出的时刻及该时刻卫星的位置,再假设被观测的物体上有一台卫星信号接收器(设其上没有时钟),从而可获知这些信息。为了利用这些信息来确定物体的运动状态,即物体接收到卫星信号时物体当时所处的位置,以及当时的时刻,一般来说物体至少需要同时接收到( )个卫星同时发来的信号电波。 A.3 B.4 C.5 D.6 4.处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,称为氢光谱.氢光谱线的波长 可以用下面的巴耳末—里德伯公式来表示
22111nkR
n,k分别表示氢原子跃迁前后所处状态的量子数.,3,2,1k,对于每一个k,有
,k,k,kn321,R称为里德伯常量,是一个已知量.对于1k的一系列谱线其波长
处在紫外线区,称为赖曼系;2k的一系列谱线其波长处在可见光区,称为巴耳末系. 用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验,当用赖曼系波长最长的光照射时,遏止电压的大小为U1,当用巴耳末系波长最短的光照射时,遏止电压的大小为U2. 已知电子电量的大小为e,真空中的光速为c,那么普朗克常量为( ).
A.RcUUeh)(21 B.RcUUeh)(221
C.RcUUeh)2(221 D.RcUUeh)2(221 5.串列静电加速器是加速质子、重离子进行核物理基础研究以及核技术应用研究的设备,右图是其构造示意图。S是产生负离子的装置,称为离子源;中间部分N为充有氮气的管道,
通过高压装置H使其对地有61000.5V的高压。现将氢气通人离子源S,S的作用是使氢分子变为氢原子,并使氢原子粘附上一个电子,成为带有一个电子电量的氢负离子。氢负离子(其初速度为0)在静电场的作用下,形成高速运动的氢负离子束流,氢负离子束射入管道N后将与氮气分子发生相互作用,这种作用可使大部分的氢负离子失去粘附在它们上面的多余的电子而成为氢原子,又可能进一步剥离掉氢原子的电子使它成为质子。已知氮气与带电粒子的相互作用不会改变粒子的速度。质子在电场的作用下由N飞向串列静电加速器的终端靶子T。试在考虑相对论效应的情况下,求质子到达T时的速度v等于( )。
电子电荷量191060.1qC,质子的静止质量27010673.1mkg。
A.171034.1sm B.171034.4sm C.171067.8sm D.181025.2sm 6.子在相对自身静止的惯性参考系中的平均寿命s100.260.宇宙射线与大气在高空某处发生核反应产生一批子,以v = 0.99c的速度(c为真空中的光速)向下运动并衰变.根据放射性衰变定律,相对给定惯性参考系,若t = 0时刻的粒子数为N(0), t时刻剩余的粒子数为N(t),则有tNtNe0,式中为相对该惯性系粒子的平均寿命.若能到达地面的子数为原来的5%,试估算子产生处相对于地面的高度( ).不考虑重力和地磁场对子运动的影响.
A.m1024.14h B.m1086.14h C.m1063.24h D.m1074.44h
7.假想某竞走运动员每只脚对地的最大速度均为c,那么若使在任意惯性系中两脚都不同时离地,他的最大速度是( )
A.c41 B.c31 C.c21 D.c32 8.据德布罗意波粒二象性假设,动量为p的自由运动实物粒子,它所对应的实物粒子波的波长ph,其中h为普朗克常量。
设有一个波长为i的光子与一个运动的自由电子相碰,碰后电子静止,原光子消失,并产生一个波长为0的光子,运动方向与原光子运动方向成的夹角060,接着此光子又与另一个静止的自由电子相碰,碰后此光子消失,产生一个波长为mf101025.1的光子,运动方向与碰前光子运动方向成角060。那么第一个电子在碰前的德布罗意波长e为( ) A.m101024.1 B.m101086.1
C.m101023.2 D.m101054.4
二、填空题.(本题共6小题,每小题7分。把答案填在题中的横线上或把图画在题中指定的地方.只要给出结果,不需写出求得结果的过程.) 9.He一Ne激光器产生的波长为6.33×10-7m的谱线是Ne原子从激发态能级(用E1表示)向能量较低的激发态能级(用E2表示)跃迁时发生的;波长为 3.39×10-6m 的谱线是Ne原子从能级E1向能级较低的激发态能级(用E3表示)跃迁时发生的.已知普朗克常量h与光速c的乘积hc=1.24×10-6m·eV.由此可知Ne的激发态能级E3与E2的能最差为 eV.
10.氦原子是一个最简单的多电子原子,如果电子间的相互作用不计,氦原子的基态能量为 ,此时电子的轨道半径为 。(已知氢原子的基态能量为-13.6ev,第一轨道半径为0.053nm)
11.细长杆以恒定速度沿自身轴运动,一位观察者远离轴处。当指向杆中点的光线与运动方向成角时刻,可见杆长是等于杆在静止状态长度。那么杆以 速度运动。 12.一运动质子去碰撞一静止质子,碰撞后又产生一对正反质子,入射质子最小能量为 。271.6710pmkg
13.今年是我国著名物理学家、曾任浙江大学物理系主任的王淦昌先生诞生一百周年。王先生早在1941年就发表论文,提出了一种探测中微子的方案:Be7原子核可以俘获原子的K
层电子而成为Li7的激发态*7)(Li,并放出中微子(当时写作η) *77)(LieBe
而*7)(Li又可以放出光子而回到基态Li7 LiLi7*7)(
由于中微子本身很难直接观测,能过对上述过程相关物理量的测量,就可以确定中微子的存在,1942年起,美国物理学家艾伦(R.Davis)等人根据王淦昌方案先后进行了实验,初步证实了中微子的存在。1953年美国人莱因斯(F.Reines)在实验中首次发现了中微子,莱因斯与发现轻子的美国物理学家佩尔(M.L.Perl)分享了1995年诺贝尔物理学奖。
现用王淦昌的方案来估算中微子的质量和动量。若实验中测得锂核(Li7)反冲能量(即Li7的动能)的最大值evER6.56,光子的能量Mevh48.0。已知有关原子核和电
子静止能量的数据为MevcmLi84.65332;MevcmBe19.65342;Mevcme51.02。设在第一个过程中,Be7核是静止的,K层电子的动能也可忽略不计。试由以上数据,算出的中微子的动能P是 静止质量m为 。
14.根据狭义相对论,运动的钟比静止的钟慢,钟在引力场中慢。现在来考虑在上述测量中相对论的这两种效应。已知天上卫星的钟与地面观测站的钟零点已对准,假设卫星在离地面
42.0010hm
的圆形轨道上运行,地球半径R、光速c和地球表面重力加速度g取小题2
中给的值。 (1)根据狭义相对论,试估算地上的钟经过24小时后,它的示数与卫星上的钟的示数差为 。设在处理这一问题时可以把匀速直线运动的时钟走慢的公式用于匀速圆周运动。 (2)根据广义相对论,钟在引力场中变慢的因子是1222(1),c是钟所在位置的引力势(引力势能与所受引力作用的物体的质量之比,取无限远处引力势为0)的大小,试问地上的钟24小时后,卫星上的钟的示数与地面上的钟的示数差为 。
三、计算题.(本题共6小题,共102分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后结果的不能得分.有数值计算的.答案中必须明确写出数值和单位.) 15.(本题10分)一静止的原子核A发生α衰变后变成原子核B,已知原子核A、原子核B和α粒子的质量分别为mA、mB,和mα,光速为c(不考虑质量与速度有关的相对论效应), 求衰变后原子核B和α粒子的动能.
16.(本题12分)质子数与中子数互换的核互为镜像核,例如3He是3H的镜像核,同样3H
是3He的镜像核。已知3H和3He原子的质量分别是33.016050Hmu和
33.016029Hemu,中子和质子质量分别是1.008665nmu和1.007825pmu,
2931.51uMeVc,式中c为光速,静电力常量21.44kMeVfme,式中e为电子的电荷
量。 (1)试计算3H和3He的结合能之差为多少MeV。 (2)已知核子间相互作用的“核力”与电荷几乎没有关系,又知质子和中子的半径近似相等,试说明上面所求的结合能差主要是由什么原因造成的。并由此结合能之差来估计核子半径rN。