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选做题专项训练三(选修3-5)
1. (1) 下列说法中符合史实的是 .
A. 汤姆孙通过实验发现了质子
B. 贝可勒尔通过实验发现了中子
C. 卢瑟福通过实验提出了原子的核式结构模型
D. 查德威克发现了天然放射现象说明原子具有复杂的结构
(2) 2012年9月25日我国首艘航母“辽宁舰”正式服役.可控核反应堆是驱动航空母舰的理想设备,其工作原理是利用重核裂变反应释放出大量核能获得动力UnBaKr+yX是若干核反应的一种,其中n为中子,X为待求粒子,y为X的个数,则X是 (填“质子”、“中子”或“电子”),y= .
(3) 一质量为0.5kg的小球A以2.0m/s的速度和静止于光滑水平面上质量为1kg的另一大小相同的小球B发生正碰,碰撞后A以0.2m/s的速率反弹.求:
①原来的静止小球B获得的速度大小.
②碰撞过程中损失的机械能.
2. (1) 已知处于某一能级n上的一群氢原子向低能级跃迁时,能够发出10种不同频率的光,下列能表示辐射光波长最长的跃迁的示意图是 .
(2) 在实验室内较精准地测量到的双β衰变事例是在1987年公布的,在进行了7 960小时的实验后,以68%的置信度认出Se发生的36个双β衰变事例.已知静止的Se发生双β衰变时,将释放出两个电子和两个中微子(中微子的质量数和电荷数都为零),同时转变成一个新核X,则X核的中子数为 ;若衰变过程释放的核能是E,真空中的光速为c,则衰变过程的质量亏损是 .
(3) 质量为m的小球A在光滑水平面上以速度v0与质量为2m的静止小球B发生正碰后,以v0的速率反弹,试通过计算判断发生的是不是弹性碰撞.
3. (1) 某些放射性元素如Np的半衰期很短,在自然界很难被发现,可以在实验室使用人工的方法发现.已知Np经过一系列α衰变和β衰变后变成Bi,下列说法中正确的是 .
A. Bi的原子核比Np的原子核少28个中子
B. 衰变过程中共发生了4次α衰变和7次β衰变
C. 衰变过程中共有4个中子转变为质子
D. 若Bi继续衰变成新核Bi,需放出一个α粒子
(2) 爱因斯坦提出了光量子概念,并成功地解释光电效应的规律而获得1921年的诺贝尔物理学奖.已知用频率为ν的某种光照射某种金属逸出光电子的最大速度为vm,设光电子的质量为m,则该金属的逸出功为 .若将入射光的频率提高到2ν,则逸出光电子的最大初动能 (填“大于”、“等于”或“小于”)原来初动能的2倍.
(3) 如图所示,在光滑水平面上使滑块A以2m/s的速度向右运动,滑块B以3m/s的速度向左运动并与滑块A发生碰撞,已知滑块A、B的质量分别为1kg、2kg,滑块B的左侧连有轻弹簧.求:
①当滑块A的速度减为零时,滑块B的速度大小.
②两滑块相距最近时,滑块B的速度大小.
4. (1) 下列说法中正确的是 .
A. 光电效应说明光具有粒子性
B. 天然放射现象说明原子具有复杂的结构
C. 太阳光中强度最大的是绿光,所以绿光的光子能量最大
D. 卢瑟福根据α粒子散射实验的结果提出了原子的核式结构模型
(2) 汞原子的能级如图所示,现让光子能量为E的一束光照射到大量处于基态的汞原子上,汞原子能发出3种不同频率的光,那么入射光光子能量为 eV,发出光的最大波长为 m.(普朗克常量为6.63×10-34 J·s,计算结果取两位有效数字)?
(3) 一个静止的氮核N俘获一个速度为2.3×107 m/s 的中子生成一个复核A,A又衰变成B、C两个新核.设B、C的速度方向与中子速度方向相同,B的质量是中子的11倍,B的速度是106 m/s,B、C两原子核的电荷数之比为5∶2.
①C为何种粒子?
②求C核的速度大小.
5. (1) 下列说法中正确的是 .
A.随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较长方向移动
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
C.放射性元素原子核的半衰期长短与原子所处的化学状态和外部条件无关
D.比结合能大的原子核结合或分解成比结合能小的原子核时释放核能
(2) 静止的Li核俘获一个速度v1=7.7×104 m/s的中子而发生核反应,生成一个新核和速度大小为v2=2.0×104 m/s、方向与反应前中子速度方向相同的氦核He).上述核反应方程为 ,另一新核的速度大小为 m/s.?
(3) 已知氢原子基态电子轨道半径为r0=0.528×10-10 m,量子数为n的激发态的能量En= eV.
①有一群氢原子处于量子数n=3的激发态,在能级图上用箭头标明这些氢原子所能发出光的光谱线有哪几条?
②通过计算说明这几条光谱线中波长最长的一条光谱线能否使极限频率为4.5×1014Hz的金属板发生光电效应.(已