内容正文:
1.【答案】C
【解析】图1为α粒子散射实验示意图,卢瑟福根据此实验提出了原子的核式结构模型,故A正确;图2为放射源放出的三种射线在磁场中运动的轨迹,根据左手定则可知,射线甲带负电,为β射线,故B正确;根据光电效应方程知:eU=Ekm=hν-W0,遏止电压与入射光的频率,及金属的材料有关,与入射光的强弱无关,故C错误;图4为核反应堆示意图即为核裂变,铀核的一种裂变方式为U+n→Ba+Kr+3n,故D正确。
2.【答案】B
【解析】由题图波形图可知波长λ=40 m,且0.6 s=nT+T(n=0,1,2,…),解得周期T= s(n=0,1,2,…),当n=0时,T=0.8 s,波速v==50 m/s,选项A正确;由传播方向沿x轴正方向可知质点a在t时刻向上运动,当n=0时,T=0.8 s,则质点a在0.6 s内通过的路程小于30 cm,当n=1,2,3…时,质点a在0.6 s内通过的路程大于30 cm,选项B错误;若n=1,则T= s,波传播到c点所用时间为T,0.6 s=,则0.6 s内质点c振动的时间为T-T=T,故在这段时间内质点c通过的路程为6A=60 cm,选项C正确;若T=0.8 s,在t+0.8 s时刻,质点Q位于正向最大位移处,速度为零,选项D正确。
3. [答案] D
[解析] 所形成的透光圆面是由于全反射造成的,如图所示,圆面的边缘处是光发生全反射的位置,即i=C.
若光源向上移动,只能导致透光圆面越来越小.所以光源只能向下移动.如图所示,取时间t,则透光圆面半径的扩大量为s=vt.
由几何知识可得:h=scosC=vtcosC
设这段时间内,光源下移的距离为L,
由几何关系可知:L==vtcotC
由上面的表达式可知:vcotC为定值,L与t成正比例关系,满足匀速运动条件,所以,光源向下匀速运动.
4.【答案】A
【解析】设时间为t,则=2 ①,=4 ②,而加速度a=,则得∶=1∶2,又因为动量守恒m1v1=m2v2,故q1∶q2=1∶2,故只有A正确。
5.【答案】A
【解析】中子的动量p1=,氘核的动量p2=,同向正碰后形成的氚核的动量p3=p2+p1,所以氚核的德布罗意波长λ3==,A正确。
6. 【答案】C
【解析】A是聚变反应,反应剧烈,至今可控聚变反应还处于实验研究阶段;B是裂变反应,虽然实现了人工控制,但因反应剧烈,防护要求高,还不能小型化;C是人工放射性同位素的衰变反应,是小型核能电池主要采用的反应方式;D是人工核反应,需要高能α粒子。
7.【答案】A
【解析】由题意可知,基态(n=1)氢原子被激发后,至少被激发到n=3能级后,跃迁才可能产生能量在1.63 eV~3.10 eV的可见光。故ΔE=-1.51 eV -(-13.60)eV=12.09 eV。
8.【答案】B
【解析】入射光的光子能量小于逸出功,则不能发生光电效应,故①错误;入射光的光子能量大于逸出功,能发生光电效应;电场对光电子加速,故有光电子到达金属网,故②正确;入射光的光子能量大于逸出功,能发生光电效应,根据光电效应方程Ekm=hν-W0=3.8 eV,因为所加的电压为反向电压,反向电压为2 V,光电子能到达金属网,故③正确;入射光的光子能量大于逸出功,能发生光电效应,根据光电效应方程Ekm=hν-W0=3.8 eV,所加的反向电压为4 V,根据动能定理知,光电子不能到达金属网,故④错误
9.【答案】A
10.【答案】C
【解析】根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W0=hν-hν0,可知Ek-ν图象的横轴的截距大小等于截止频率,由图知该金属的截止频率为4.29×1014 Hz,故选项A正确;根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W0得知该图线的斜率表示普朗克常量h,故选项B正确;当Ek=hν-W0=0时,逸出功为W0=hν0=6.63×10-34×4.29×1014 J=2.84×10-19 J≈1.78 eV,故选项C错误;用n=3能级的氢原子跃迁到n=2能级时所辐射的光子能量为ΔE=E3-E2=1.89 eV >1.78 eV,所辐射的光照射该金属能使该金属发生光电效应,故D正确。
11.【答案】BD
【解析】物体做受迫振动时,物体振动的频率等于驱动力的频率,故A错误;根据简谐运动质点的位移时间图象可知,若质点从平衡位置或最大位移处开始运动,经过四分之一周期,做简谐运动的质点所通过的路程等于振幅;若质点不是从平衡位置或最大位移处开始,经过四分之一周期,做简谐运动的质点所通过的路程不等于振幅,故B正确;麦克斯韦提出光是一种电磁波,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,故C错误;据公式Δx=λ可得,双缝干涉实验中,若只减小双缝到光屏间的距离L,两相邻亮条纹间距将变小,故D正确。
12、【答案】BD
【解析】肥皂泡呈现彩色条