3.圖7為氫原子能級的示意圖.現(xiàn)有大量的氫原子處于以n = 4的激發(fā)態(tài).當向低能級躍遷時輻射出若干不同頻率的光.關于這些光下列說法正確的是 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

.圖7為氫原子能級的示意圖,現(xiàn)有大量的氫原子處于以n = 4的激發(fā)態(tài),當向低能級躍遷時輻射出若干不同頻率的光。關于這些光下列說法正確的是(  )

A.最容易表現(xiàn)出衍射現(xiàn)象的光是由,n = 4能級躍遷到n = 1能級產生的

B.頻率最小的光是由n = 2能級躍遷到n = 1能級產生的

C.這些氫原子總共可輻射出3種不同頻率的光

D.用n = 2能級躍遷到n = 1能級輻射出的光照射逸出功                圖7

為6.34 e V的金屬鉑能發(fā)生光電效應                                 

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A(3-3模塊)
(1)下列說法正確的是
BCD
BCD

A、布朗微粒做無規(guī)則運動的原因是由于它受到水分子有時吸引、有時排斥的結果
B、一定量0℃的水結成0℃的冰,內能一定減少
C、能量耗散是從能量轉化的角度反映出自然界中的宏觀過程具有方向性;
D、如果附著層內分子分布比內部密,分子間的作用力為斥力,就會形成浸潤現(xiàn)象
(2)在粗測油酸分子大小的實驗中,具體操作如下:
①取油酸1.00mL注入250mL的容量瓶內,然后向瓶中加入酒精,直到液面達到250mL的刻度為止,搖動瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油酸的酒精溶液.
②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,記錄滴入的滴數(shù)直到量筒達到1.00mL為止,恰好共滴了100滴.
③在水盤內注入蒸餾水,靜置后滴管吸取油酸的酒精溶液,輕輕地向水面滴一滴溶液,酒精揮發(fā)后,油酸在水面上盡可能地散開,形成一油膜.
④測得此油膜面積為3.60×102cm2
這種粗測方法是將每個分子視為球形,讓油酸盡可能地在水面上散開,則形成的油膜面積可視為
單分子油膜
單分子油膜
,這層油膜的厚度可視為油分子的直徑.利用數(shù)據可求得油酸分子的直徑為
1.11×10-9
1.11×10-9
m.
(3)如圖甲所示,氣缸內封閉一定質量的某種理想氣體,活塞通過滑輪和一重物連接并保持平衡,已知活塞距缸口0.2m,活塞面積10cm2,大氣壓強1.0×105Pa,物重50N,活塞質量及一切摩擦不計.緩慢升高環(huán)境溫度,使活塞剛好升到缸口,封閉氣體吸收了60J的熱量.則封閉氣體的壓強將
不變
不變
(填增加、減小或不變),氣體內能變化量為
50
50
J.


B.選修3-4
(1)以下關于光的說法中正確的是:
ABC
ABC

A.光纖通信利用了光的全反射原理
B.無色肥皂液吹出的肥皂泡呈彩色是由于光照時發(fā)生了薄膜干涉
C.人們瞇起眼睛看燈絲時看到的彩色條紋是光的衍射圖樣
D.麥克斯韋提出光是一種電磁波并通過實驗證實了電磁波的存在
(2)甲在接近光速的火車上看乙手中沿火車前進方向放置的尺子,同時乙在地面上看甲手中沿火車前進方向放置的尺子,則甲看到乙手中的尺子長度比乙看到自己手中的尺子長度
;乙看到甲手中的尺子長度比甲看到自己手中尺子長度
(填”大”或”小”)
(3)如圖乙所示,實線是一列簡諧橫波在t1=0時的波形圖,虛線為t2=0.5s時的波形圖,已知0<t2-t1<T,t1=0時x=2m處的質點A正向y軸正方向振動.
①質點A的振動周期為
2
2
s;
②波的傳播方向是
向右
向右
;
③波速大小為
2
2
m/s.
C.選修3-5
(1)如圖丙為氫原子能級的示意圖,現(xiàn)有大量的氫原子處于n=4的激發(fā)態(tài),當向低能級躍遷時輻射出若干不同頻率的光.關于這些光下列說法正確的是
D
D

A.最容易表現(xiàn)出衍射現(xiàn)象的光是由n=4能級躍遷到n=1能級產生的
B.頻率最小的光是由n=2躍遷到n=1能級產生的
C.這些氫原子總共可輻射出3種不同頻率的光
D.用n=2能級躍遷到n=1能級輻射出的光照射逸出功為6.34eV的金屬鉑能產生光電效應
(2)在下面的核反應方程中,符號“X”表示質子的是
B
B

A.
 
10
5
B+
 
4
2
He→
 
13
7
N+X
    B.
 
14
7
N+
 
4
2
He→
 
17
8
O+X

C.
 
9
4
Be+
 
4
2
He→
 
12
6
C+X
    D.
 
55
25
Mn+
 
1
1
H→
 
55
25
Cr+
 
1
0
n+X

(3)如圖丁所示,木塊B和C的質量分別為
3
4
M
和M固定在輕質彈簧的兩端,靜止于光滑的水平面上.一質量為M/4的木塊A以速度v水平向右與木塊B對心碰撞,并粘在一起運動,求彈簧的最大彈性勢能Em

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(1)如圖1為氫原子能級的示意圖,現(xiàn)有大量的氫原子處于n=4的激發(fā)態(tài),當向低能級躍遷時輻射出若干不同頻率的光.關于這些光下列說法正確的是
D
D
 
A.最容易表現(xiàn)出衍射現(xiàn)象的光是由n=4能級躍遷到n=1能級產生的
B.頻率最小的光是由n=2躍遷到n=1能級產生的
C.這些氫原子總共可輻射出3種不同頻率的光
D.用n=2能級躍遷到n=1能級輻射出的光照射逸出功為6.34eV的金屬鉑能產生光電效應
(2)在下面的核反應方程中,符號“X”表示質子的是
B
B

A.
 
10
5
B+
 
4
2
He→
 
13
7
N+X
    B.
 
14
7
N+
 
4
2
He→
 
17
8
O+X

C.
 
9
4
Be+
 
4
2
He→
 
12
6
C+X
    D.
 
55
25
Mn+
 
1
1
H→
 
55
25
Cr+
 
1
0
n+X

(3)如圖2所示,木塊B和C的質量分別為3M/4和M,固定在輕質彈簧的兩端,靜止于光滑的水平面上.一質量為M/4的木塊A以速度v水平向右與木塊B對心碰撞,并粘在一起運動,則彈簧的最大彈性勢能Em
1
64
Mv2
1
64
Mv2

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(1)圖1為氫原子能級的示意圖,現(xiàn)有大量的氫原子處于n=4的激發(fā)態(tài),當向低能級躍遷時輻射出若干不同頻率的光.關于這些光下列說法正確的是
A.最容易表現(xiàn)出衍射現(xiàn)象的光是由n=4能級躍到n=1能級產生的
B.頻率最小的光是由n=2能級躍遷到n=1能級產生的
C.這些氫原子總共可輻射出3種不同頻率的光
D.用n=2能級躍遷到n=1能級輻射出的光照射逸出功為6.34eV的金屬鉑能發(fā)生光電效應.
(2)下列說法正確的是
B
B

A.用不可見光照射金屬一定比用可見光照射同種金屬產生的光電子的初動能大
B.α粒子散射實驗中極少數(shù)α粒子發(fā)生了較大偏轉是盧瑟福猜想原子核式結構模型的主要依據
C.核反應方程:49Be+24He612C+x中的x為質子
D.614C的半衰期為5730年,若測得一古生物遺骸中的含量只有活體中的
18
,則此遺骸距今約有21480
(3)兩個質量分別為M1和M2的劈A和B,高度相同,A和B的傾斜面都是光滑曲面,曲面下端與光滑水平面相切,如圖2所示.一物塊位于劈A的傾斜面上,距水平面的高度為h.物塊從靜止開始滑下,然后又滑上劈B.求物塊在B上能夠到達的最大高度.

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如圖2為氫原子能級的示意圖,現(xiàn)有大量的氫原子處于n=4的激發(fā)態(tài),當向低能級躍遷時輻射出若干不同頻率的光。關于這些光下列說法正確的是(     )

A.最容易表現(xiàn)出衍射現(xiàn)象的光是由n=4能級躍到n=1能級產生的

B.頻率最小的光是由n=2能級躍遷到n=1能級產生的

C.這些氫原子總共可輻射出3種不同頻率的光

D.用n=2能級躍遷到n=1能級輻射出的光照射逸出功為6.34eV的金屬鉑能發(fā)生光電效應

 

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高考真題

1.【解析】(1)A為康普頓散射,B為光電效應,康普頓散射和光電效應都深入揭示了光的粒子性;

C為粒子散射,不是光子,揭示了原子的核式結構模型。D為光的折射,揭示了氫原子能級的不連續(xù);

(2) 系統(tǒng)動量守恒的條件為所受合外力為零。即電場力與重力平衡

(3)由核反應過程中電荷數(shù)和質量數(shù)守恒可寫出核反應方程:,可知這種粒子是正電子。由圖象可知的半衰期為14天,衰變后還剩,經歷了4個半衰期,所以為56天。

【答案】(1)AB    (2)    (3)56天

2.【解析】本題考查放射性元素衰變的有關知識,本題為較容易的題目。由衰變方程: ,由質量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒得:232=220+4x,90=86+2x-y可解得:x=3、 y=2。

【答案】D

3.【解析】由電荷數(shù)守恒和質量數(shù)守恒查得經8次a衰變和4次b衰變,最后變成鉛的同位素

【答案】8   4  

4.【解析】由氫原子躍遷規(guī)律可求得發(fā)出6條不同頻率的譜線

【答案】6

5.【解析】:盧瑟福在α粒子散射實驗中發(fā)現(xiàn)了大多數(shù)α粒子沒有大的偏轉,少數(shù)發(fā)生了較大的偏轉,盧瑟福抓住了這個現(xiàn)象進行分析,提出了原子的核式結構模型;1MeV=1×106×1.6×10-19= mv2,解得v=6.9×106m/s 。

【答案】了大多數(shù)α粒子沒有大的偏轉,v=6.9×106m/s

6.【解析】:放射性元素的原子核在α衰變或β衰變生成新原子核時,往往以γ光子的形式釋放能量,即伴隨γ輻射;根據半衰期的定義,經過t=T1?T2時間后剩下的放射性元素的質量相同,則 = ,故mA:mB=2T2 : 2T1 

【答案】:γ,2T2 : 2T1

7.【解析】由核反應方程的質量數(shù)和電荷數(shù)守恒,可得各個選項中的x分別為正電子、α粒子、質子、中子。

【答案】C

8.【解析】:該核剩下1/4,說明正好經過兩個半衰期時間,故該生物死亡時距今約2×5730年=11460年。

【答案】11460年

9.【解析】根據核反應方程質量數(shù)和電荷數(shù)守恒可知選項B、D正確。

【答案】BD

10.【解析】氫原子的發(fā)射光譜是不連續(xù)的,只能發(fā)出特定頻率的光,說明氫原子的能級是分立的,選項B、C正確。根據玻爾理論可知,選項D錯誤。

【答案】BC

11.【解析】題目中所給裝置是盧瑟福研究粒子散射實驗裝置,故選項A正確。

【答案】A

12.【解析】只有靜止氘核吸收光子能量大于其結合能時,才能分解為一個質子和一個中子,故A項正確,B項錯誤;根據能量守恒定律,光子能量大于氘核結合題,則多余的能量以核子動能形式呈現(xiàn),故C項錯,D項正確。

【答案】AD

13.【解析】核反應方程是H+nH+;輻射出的光子的能量E=(1+m2-m3)c2;光子的波長。

【答案】B

14.【解析】⑴盧瑟福提出了原子的核式結構模型;玻爾把量子理論引入原子模型,并成功解釋了氫光譜;查德威克發(fā)現(xiàn)了中子(或其他成就)。

⑵設中子質量為Mn靶核質量為M,由動量守恒定律Mnv0=Mnv1+Mv2

解得:在重水中靶核質量:MH=2Mn;在石墨中靶核質量:Mc=12M   與重水靶核碰后中子速度較小,故重水減速效果更好。 

【答案】(1)盧瑟福提出了原子的核式結構模型;玻爾把量子理論引入原子模型,并成功解釋了氫光譜;查德威克發(fā)現(xiàn)了中子   (2)重水減速效果更好

 

名校試題

1.【解析】 “氦”與氘核聚變的核反應時符合質量數(shù)與電荷數(shù)守恒,且聚變是放能反應。

【答案】AD

2.【解析】A為α衰變方程,B為聚變方程,C為發(fā)現(xiàn)質子的人工核反應方程,D為裂變方

程,現(xiàn)在核電站獲取核能的方式為裂變,D正確。

【答案】D

3.【解析】已知一個鈹原子質量為m1,則鈹核的質量為m1-4me。一個鋰原子質量為m2,則鋰核的質量為m1-3me。題述核反應的質量虧損Δm=[(m1-4me)+me]-(m1-3me)=m1―m2,故題述核反應釋放的能量為ΔE=Δmc2=(m1―m2)c2,A正確。

【答案】A

4.【解析】①   (3分)

 (2分)

(2分)

(1分)

【答案】(1)   (2)     (3)

5.【解析】(1)  

(2)質量虧損  △m=0.0059u   

△E=△mc2=0.0059×931MeV=5.49MeV 

(3)系統(tǒng)動量守恒,釷核和α粒子的動量大小相等,即

    

       

   

所以釷核獲得的動能  

【答案】(1)    (2)5.49MeV     (3)

6.【解析】⑴CDF

⑵①

②洛倫茲力提供帶電粒子在勻強磁場運動的向心力得:由上式得:

    因的動量等大,所在磁場相同,有:

即:

【答案】(1)CDF     (2)   (3)

7.【解析】(1)He+Na→Mg+H  

   (2)α粒子、新核的質量分別為4m26m,質子的速率為v,對心正碰,由動量守恒定律得:

       解出:v=0.23c  

【答案】(1)He+Na→Mg+H     (2)v=0.23c 

8.【解析】(1)       2分

   (2)設中子,氫核()、氘核()的質量分別為m1、m2、m3,速度大小分別為v1、v2、v3,粒子做勻速圓周運動的半徑為R,

………………①

由動量守恒定律得:

……………………②                                  

由徑跡圖象可知反向

即:

解得

方向與中子速度方向相反

【答案】(1)    (2)   

9.【解析】(1)                                                   

   (2)用m1、m2和m3分別表示中子()、氦核()和氚核的速度,由動量守恒定律得                                                                                                          

    代入數(shù)值,得

    即反應后生成的氚核的速度大小為                             

    方向與反應前中子的速度方向相反                                                   

   (3)反應前的總動能

    反應后的總動能

    經計算知E2>E1,故可知反應中發(fā)生了質量虧損。                           

【答案】(1)  (2)   (3)E2>E1,故可知反應中發(fā)生了質量虧損

10.【解析】(1)

     

   (2)相互作用過程中動量守恒P1=P2

     …  

    由能量定恒得  

11.【解析】(1)

(2)根據題意可知,a粒子在磁場中做原半徑R=1.06m,設a粒子的速度為v1帶電量為g,

質量為m則有

kg?m/s

a粒子的動能J

鐳核衰變滿足動量守恒,設氡核的質量為M,速度為v2

氡核能的動能

鐳核衰變時釋放的能量J

【答案】(1)    (2) J

考點預測題

1.【解析】由三種射線的特點和半衰期的含義不難判斷選項D正確。

【答案】D

2.【解析】根據衰變規(guī)律

20天對于元素A是5個半衰期,對于元素B是4個半衰期,因為原來A和B的質量相同,設原來的質量都為,所以剩下的A和B的質量為

    所以正確選項為C.

【答案】C

3.【解析】:波長越長,頻率越低,能量越小的光子,               

越容易表現(xiàn)出衍射現(xiàn)象,應該是從n=4躍遷到n=3能級產生的,AB錯;總共可輻射種不同頻率的光,C錯;從n=2能級躍遷到n=1時輻射的光子能量,大于金屬鉑的逸出功,D正確。

【答案】D

    4.【解析】由題意可知,μ氫原子吸收光子后,發(fā)出頻率為ν1、ν2、ν3、ν4、ν5和ν6的光,說明μ氫原子吸收光子后 就會躍遷到n=4的能級 然后再從n=4的能級往低能級躍遷 4-3 、4-2、 4-1 、3-2、 3-1 、2-1 就剛好有6種不同頻率的光發(fā)出.因頻率依次增大 ,根據原子發(fā)射或吸收光子時,滿足玻爾理論的躍遷假設,所以畫圖后順著數(shù)應為 E=hν3,故選項C正確.

【答案】C

5.【解析】設原子核X的質量數(shù)為x,電荷數(shù)為y,依題意寫出核反應方程,根據質量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒,可得原子核Y的質量數(shù)為x,電荷數(shù)為y-1,原子核Z的質量數(shù)為x-3,電荷數(shù)為y-2。由此可得X核的質子(y)比Z核的質子(y-2)多2個,A錯;由此可得X核的中子(x-y)比Z核的中子(x-y-1)多1個,B錯;X核的質量數(shù)(x)比Z核的質量數(shù)(x-3)多3個,C對;X核與Z核的總電荷(2y-2)是Y核電荷(y-1)的2倍,D對。

【答案】CD

6.【解析】本題考查放射性元素衰變的有關知識,本題為較容易的題目。由衰變方程: ,由質量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒得:232=220+4x,90=86+2x-y可解得:x=3、 y=2.

【答案】D

7.【解析】核反應中釋放的能量可由愛因斯坦方程先計算出質量虧損后進而求得。

    (1)核反應方程為  H+H→He+n

(2)質量虧損為

     △m=2×2.0136?1.0087?3.0150

       =0.0035(u)

而對應于1u的質量虧損,釋放的核能為931.5MeV,于是上述核反應中釋放的能量為

     △E=0.0035×931.5MeV=3.26MeV

(3)設氘核H,氦核He,中子n的質量數(shù)分別為m、m1、m2,于是有

     mσ-mσ=m1σ1-m2σ2

   2=Ek=0.35MeV

 m1σ=

m2σ=

  2Ek+△E=+

  由此解得

     =2.97MeV

     =0.99MeV

【答案】(1)   H+H→He+n   (2)  △E=0.0035×931.5MeV=3.26MeV       (3) =2.97MeV=0.99MeV

8.【解析】u帶+e電量,帶+e電量,(+e)+(+e)=+e,而π+帶+e電量,帶電量守恒,所以A選項正確,同理,D選項正確。

【答案】AD

9.【解析】質子帶電為+e,所以它是由2個上夸克和1個下夸克組成的.按題意,三個夸克必位于等邊三角形的三個頂點處.這時上夸克與上夸克之間的靜電力應為   、

代入數(shù)值,得 Fm=46N,為斥力.、

上夸克與下夸克之間的靜電力為  ③

代入數(shù)值,得 Fnd=23N,為吸力.④

【答案】Fnd=23N,為吸力

10.【解析】⑴由質量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒得:B+n→He+Li          

⑵由于α粒子和反沖核都帶正電,由左手定則知,它們旋轉方向都是順時針方向,示意圖如圖8所示

⑶由動量守恒可以求出反沖核的速度大小是103m/s方向和α粒子的速度方向相反,由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式可求得它們的半徑之比是120∶7

⑷由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的周期公式可求得它們的周期之比是6∶7

【答案】(1)B+n→He+Li      (2) 見圖8    (3)6∶7

11.【解析】帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式r=mv/qB,K-介子和π-介子電荷量又相同,說明它們的動量大小之比是2∶1,方向相反。由動量守恒得π0介子的動量大小是π-介子的三倍,方向與π-介子的速度方向相反。選C。

【答案】C

12.【解析】設構成鈹“輻射”的中性粒子的質量和速度分別為m和v,氫核的質量為mH。構成鈹“輻射”的中性粒子與氫核發(fā)生彈性正碰,碰后兩粒子的速度分別為v和v。由動量守恒與能量守恒定律得

mv=m v+mH v                     ①

                 ②

     解得v                     、

同理,對于質量為mN的氮核,其碰后速度為

v                     、

由③④式可得m=                    ⑤

根據題意可知v=7.0v                                               ⑥

將上式與題給數(shù)據代入⑤式得

m=1.2u       

【答案】m=1.2u

13.【解析】α射線不能穿過3mm厚的鋁板,γ射線又很容易穿過3mm厚的鋁板,基本不受鋁板厚度的影響。而β射線剛好能穿透幾毫米厚的鋁板,因此厚度的微小變化會使穿過鋁板的β射線的強度發(fā)生較明顯變化。即是β射線對控制厚度起主要作用。若超過標準值,說明鋁板太薄了,應該將兩個軋輥間的距離調節(jié)得大些。

【答案】(1)β射線    (2)調節(jié)得大些

14.【解析】(1)

     (2)反應堆每年提供的核能                           ①

     其中T表示1年的時間

     以M表示每年消耗的          ②

     解得:          ③

【答案】(1)     (2)1

15.【解析】(1)要估算太陽的質量M,研究繞太陽運動的任一顆行星的公轉均可,現(xiàn)取地球為研究對象。設T為地球繞日心運動的周期,則由萬有引力定律和牛頓定律可知                                

地球表面處的重力加速度                

得                            

以題給數(shù)值代入,得   M=2×1030 kg             

(2)根據質量虧損和質能公式,該核反應每發(fā)生一次釋放的核能為

△E=(4mp+2me-mα)c2                       

代入數(shù)值,得        △E=4.2×10-12 J                   

(3)根據題給假設,在太陽繼續(xù)保持在主序星階段的時間內,發(fā)生題中所述的核聚變反應的次數(shù)為                                 

因此,太陽總共輻射出的能量為         E=N?△E

設太陽輻射是各向同性的,則每秒內太陽向外放出的輻射能為 ε=4πr2w  

所以太陽繼續(xù)保持在主星序的時間為                     

由以上各式解得       

以題給數(shù)據代入,并以年為單位,可得t=1×1010年=1百億年        

【答案】(1)M=2×1030 kg   (2)△E=4.2×10-12 J        (3)t=1×1010年=1百億年

 

 


同步練習冊答案