題目列表(包括答案和解析)
(2009年高考江蘇卷)如圖所示,理想變壓器的原、副線圈匝數比為1∶5,原線圈兩端的交變電壓為u=20sin 100πt(V).氖泡在兩端電壓達到100 V時開始發(fā)光,下列說法中正確的有( )
A.開關接通后,氖泡的發(fā)光頻率為100 Hz
B.開關接通后,電壓表的示數為100 V
C.開關斷開后,電壓表的示數變大
D.開關斷開后,變壓器的輸出功率不變
(2009年高考四川理綜卷)如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈的匝數比為10∶1,R1=20 Ω,R2=30 Ω,C為電容器,已知通過R1的正弦交流電如圖乙所示,則( )
A.交流電的頻率為0.02 Hz
B.原線圈輸入電壓的最大值為200 V
C.電阻R2的電功率約為6.67 W
D.通過R3的電流始終為零
(2009年高考山東理綜卷)某小型水電站的電能輸送示意圖如圖所示,發(fā)電機的輸出電壓為200 V,輸電線總電阻為r,升壓變壓器原副線圈匝數分別為n1、n2,降壓變壓器原副線圈匝數分別為n3、n4(變壓器均為理想變壓器).要使額定電壓為220 V的用電器正常工作,則( )
A. >
B. <
C.升壓變壓器的輸出電壓等于降壓變壓器的輸入電壓
D.升壓變壓器的輸出功率大于降壓變壓器的輸入功率
(2009年高考山東理綜卷)某小型水電站的電能輸送示意圖如圖所示,發(fā)電機的輸出電壓為200 V,輸電線總電阻為r,升壓變壓器原副線圈匝數分別為n1、n2,降壓變壓器原副線圈匝數分別為n3、n4(變壓器均為理想變壓器).要使額定電壓為220 V的用電器正常工作,則( )
A.> |
B.< |
C.升壓變壓器的輸出電壓等于降壓變壓器的輸入電壓 |
D.升壓變壓器的輸出功率大于降壓變壓器的輸入功率 |
(2009年高考四川理綜卷)如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈的匝數比為10∶1,R1=20 Ω,R2=30 Ω,C為電容器,已知通過R1的正弦交流電如圖乙所示,則( )
A.交流電的頻率為0.02 Hz |
B.原線圈輸入電壓的最大值為200V |
C.電阻R2的電功率約為6.67 W |
D.通過R3的電流始終為零 |
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和質量數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,的衰變后還剩,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: ,由質量數守恒和電荷數守恒得:232=220+4x,90=86+2x-y可解得:x=3、 y=2。
【答案】D
3.【解析】由電荷數守恒和質量數守恒查得經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)現了大多數α粒子沒有大的偏轉,少數發(fā)生了較大的偏轉,盧瑟福抓住了這個現象進行分析,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×
【答案】了大多數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和電荷數守恒,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和電荷數守恒可知選項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,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與電荷數守恒,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)現質子的人工核反應方程,D為裂變方
程,現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 (2分)
③ (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:
因和的動量等大,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
解出:v=
【答案】(1)He+Na→Mg+H (2)v=
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,
由
由………………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=
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有
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,
越容易表現出衍射現象,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的質量數為x,電荷數為y,依題意寫出核反應方程,根據質量數守恒和電荷數守恒,可得原子核Y的質量數為x,電荷數為y-1,原子核Z的質量數為x-3,電荷數為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(x)比Z核的質量數(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: ,由質量數守恒和電荷數守恒得: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的質量數分別為m、m1、m2,于是有
mσ-mσ=m1σ1-m2σ2
mσ2=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 、
代入數值,得 Fm=46N,為斥力.、
上夸克與下夸克之間的靜電力為 、
代入數值,得 Fnd=23N,為吸力.④
【答案】Fnd=23N,為吸力
10.【解析】⑴由質量數守恒和電荷數守恒得: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= ③
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
將上式與題給數據代入⑤式得
m=1.2u
【答案】m=1.2u
13.【解析】α射線不能穿過
【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
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