编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-07-13 |
C、因为 n=4 跃迁到 n=1 辐射的光子能量大于 n=3 跃迁到 n=1 辐射的光子能量,所 以一定能使金属发生光电效应.故C正确;
D、n=4 跃迁到 n=3 辐射的光子能量小于 n=3 跃迁到 n=2 辐 射的光子能量,所以该光子一定不能使金属发生光电效应.故D错误.故选:C. 11.【答案】A.解析:设米尺的固有长度为 L,且L=1.0m,由 长度收缩 效应: '
2 1 ( ) v L L c ? ? , '
2 1 ( ) L v c L ? ? ,
8 2.6
10 m/s v ? ? .故选:A. 12.【答案】D.解析:A、β衰变时,原子核中的一个中子转化为一个质子和一个电子,释放出来的 电子就是β粒子,原子核里没有电子.故A错误;
B、半衰期是由原子核内部性质决定的,与所处的物 理环境和化学状态无关,所以升高放射性物质的温度,不能缩短其半衰期.故B错误;
C、γ射线的电离 作用很弱,不能用来消除有害静电.故C错误;
D、β衰变的本质是原子核里的一个中子转变为一个质 学员专用 请勿外泄
3 中公教育学员专用资料 报名专线:400-6300-999 子,同时释放一个β粒子(电子),因此原子核经过一次β衰变后,核内中子数减少
1 个.故D正确.故选:D.
二、填空题(5 题,2 分一题,共10 分) 13.发现万有引力的科学家是牛顿,测出引力常量的科学家是卡文迪许. 14.通过高斯面的电通量只与面内的电荷有关, 若高斯面内有净电荷, 则通过高斯面的电通量必不为 零. 15.由有效值的定义可得 I1
2 Rt1+I2
2 Rt2=I2 RT, 代入数据得
4 2 R* +3
2 *R* =I2 R*T, 解得 I=5A. 16.伯努利方程:
2 1
2 p v gh ? ? ? ? =常量. 17.光子的能量为 hv E ? ,而??2?v,?2??h,所以 ? ? ? E .
三、实验题(2 题,每题
8 分,共16 分) 18.【答案】测量范围;
分度值;
1.30;
多次测量求平均值.解析:(1)选择工具时,应选用测量 范围和分度值合适的测量工具.(2)图示刻度尺 1cm 又分为
10 个小刻度,故最小刻度值为 1mm;
物 体起始端对应的刻度值为 1.00cm,末端对应的刻度值为 2.30cm,物体长度为 2.30cm-1.00cm=1.30cm. (3)为了提高测量的准确程度,可通过多次测量求平均值的方法,减小测量的误差.故答案为:测量 范围;
分度值;
1.30;
多次测量求平均值. 19. 【答案】 12.09, 0.66. 解析: 原子从能级 n=3 向n=1 跃迁所放出的光子的能量为 13.601.51=12.09eV, 当光子能量等于逸出功时,恰好发生光电效应,所以逸出功 W0=12.09eV;
从能级 n=4 向n=1 跃迁所放 出的光子能量为 13.60.85eV=12.75eV,根据光电效应方程得,最大初动能 Ekm=hvW0=12.75 12.09=0.66eV.故答案为:12.09,0.66.
四、计算题(3 题,每题
10 分,共30 分) 20.【答案】(1)小木块 A 滑到轨道最低点时,对圆形轨道的压力大小为 2mg,方向:竖直向下;
(2)A、B 两小木块在平板车上滑行的总路程为 . 解析: (1) 木块 A 从轨道图中位置滑到最低点的过程中机械能守恒, 由机械能守恒定律得: 耀???? ,在最低点时,对A由牛顿第二定律得: ? 耀 ,得:F=2mg,根据牛顿第三 定律可得木块对轨道的压力:F′=F=2mg,方向:竖直向下. (2)在小木块 A 与B碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(m+m) v1,然后一起运动直到将弹簧压缩到最短的过程中系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得: mv0= (m+m+2m) v2, 在这个过程中, 由能量守恒定律得: , 对于从弹簧压缩到最短到两木块滑到小车左端的过程, 由能量守恒定律得: ,摩擦产生的热量: 耀 ,解得: . 21.【答案】(1)活塞的面积 S 为2210 m ? ;