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            • 1.


              A.\( (\)选修模块\(3-3)\)

              \((1)\) 下列说法中正确的是____.

              A. 在较暗的房间里,看到透过窗户的“阳光柱”里粉尘的运动不是布朗运动

              B. 随着分子间距离增大,分子间作用力减小,分子势能也减小

              C. “第一类永动机”不可能制成,是因为它违反了能量守恒定律

              D. 一定量理想气体发生绝热膨胀时,其内能不变

              \((2)\) 如图所示是一定质量的理想气体沿直线\(ABC\)发生状态变化的\(p-V\)图象\(.\) 已知\(A→B\)的过程中,理想气体内能变化量为\(5J\),吸收的热量为\(10J\),则由\(B→C\)的过程中,气体温度____\((\)填“升高”或“降低”\()\),放出热量____\(J.\)  

              \((3)\) 在\(1 atm\)、\(0℃\)下,\(1mol\)理想气体的体积均为\(22.4L.\) 若题\((2)\)中气体在\(C\)时的温度为\(27℃\),求该气体的分子数\(.(\)结果取两位有效数字,阿伏加德罗常数取\(6.0×10^{23}mol^{-1})\)




              B.\( (\)选修模块\(3-4)\)

              \((1)\) 下列说法中正确的是____\(.\) 

              A. 光速不变原理指出光在真空中传播速度在不同惯性参考系中都是相同的

              B. 变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场

              C. 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变宽

              D. 声源与观察者相对靠近时,观察者所接收的频率大于声源振动的频率

              \((2)\) 如图所示,实线是一列简谐横波在\(t\)时刻的波形图,虚线是在\(t\)时刻后\(Δt=0.2s\)时刻的波形图\(.\) 已知\(Δt < T.\) 若该简谐波的波速为\(5m/s\),则质点\(M\)在\(t\)时刻的振动方向为      ,质点\(M\)在\(Δt\)时间内通过的路程为    \(m.\)  

              \((3)\) 如图所示,一艘赛艇停在平静的水面上,赛艇前部上端有一标记\(P\),在其正前方\(A\)处有一浮标\(.\) 潜水员从\(P\)前方\(s=4m\)处开始下潜,当下潜至深度为\(H=2\sqrt{7}m\)的\(B\)处时,才能看到赛艇尾端后方水面上的景物,且看到\(P\)刚好被浮标挡住\(.\) 测得\(PA\)、\(BA\)与竖直方向的夹角分别为\(53^{\circ}\)和\(37^{\circ}.\) 忽略赛艇吃水深度,求赛艇的长度\(L.(\sin 53^{\circ}=0.8,\cos 53^{\circ}=0.6)\)

               




              C.\( (\)选修模块\(3-5)\)

              \((1)\) 在光电效应实验中,用同一种单色光,先后照射锌和银的表面,都能发生光电效应现象\(.\) 关于这两个过程,下列四个物理量中,一定不同的是____\(.\) 

              A. 单位时间内逸出的光电子数 \(B.\) 反向截止电压

              C. 饱和光电流          \(D.\) 光电子的最大初动能

              \((2)\) 电子俘获是指原子核俘获一个核外轨道电子,使核内一个质子转变为一个中子\(.\) 一种理论认为地热是镍\(58({}_{28}^{58}Ni)\)在地球内部的高温高压环境下发生电子俘获核反应生成钴\(57(Co)\)时产生的\(.\) 则镍\(58\)电子俘获的核反应方程为__________\(;\)若该核反应中释放出的能量与一个频率为\(ν\)的光子能量相等,已知真空中光速和普朗克常量分别是\(c\)和\(h\),则该核反应中质量亏损\(Δm\)为____\(.\)  

              \((3)\) 如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块\(P\)和\(Q\)均可视为质点,质量均为\(m\),\(Q\)与轻质弹簧相连并处于静止状态,\(P\)以初速度\(v\)向\(Q\)运动并与弹簧发生作用\(.\) 求整个过程中弹簧的最大弹性势能.

               

            • 2.

              \((1)\) 下列说法中正确的是____.

              A. 普朗克研究黑体辐射并提出了量子说

              B. 玻尔的氢原子理论能够解释所有原子的光谱

              C. 人工放射性的同位素的半衰期通常比较短,废料便于处理

              D. 爱因斯坦发现了光电效应现象并给出了著名的光电效应方程


              \((2)\)如图所示的是研究光电效应的装置的电路图,若用某一频率的光照射光电管阴极\(P\),发现电流表有读数,则增加光的强度,电流表示数____\((\)填“变大”“变小”或“不变”\().\)若开关\(S\)断开时,用光子能量为\(2.5 eV\)的一束光照射阴极\(P\),发现电流表读数不为零,合上开关,调节滑动变阻器,当电压表读数大于或等于\(0.60 V\)时,电流表读数为零,由此可知阴极材料的逸出功为____\(eV.\) 



              \((3)\) 静止的\({{\;}}_{3}^{6}Li\)原子核,俘获一个速度为\(7.7×10^{4} m/s\)的中子而发生核反应放出\(α\)粒子后变成一个新原子核,测得\(α\)粒子速度为\(2×10^{4} m/s\),方向与中子速度方向相同.

              \(①\)写出核反应方程式.

              \(②\)求生成的新核的速度大小.

            • 3.

              A.\( (\)选修模块\(3-3)\)

              \((1)\) 下列说法中正确的是____\(.\) 

              A. 下落的雨滴呈球形是因为液体表面张力

              B. 布朗运动反映了悬浮颗粒中的分子在做无规则运动

              C. 给自行车打气时,气筒手柄压下后反弹,是由分子斥力造成的

              D. 单晶体的某些物理性质具有各向异性,而多晶体和非晶体是各向同性的

              \((2)\) 一定质量的理想气体,由状态\(A\)通过如图所示的箭头方向变化到状态\(C.\)则气体由状态\(A\)到状态\(B\)的过程中,气体的内能____\((\)填“增大”、“减小”或“不变”\()\),气体由状态\(A\)到状态\(C\)的过程中,气体与外界总的热交换情况是____\((\)填“吸热”、“放热”或“无法确定”\().\) 

              \((3)\) 某种油酸密度为\(ρ\)、摩尔质量为\(M\)、油酸分子直径为\(d.\)将该油酸稀释为体积浓度为\(\dfrac{1}{n}\)的油酸酒精溶液,用滴管取一滴油酸酒精溶液滴在水面上形成油膜,已知一滴油酸酒精溶液的体积为\(V.\)若把油膜看成是单分子层,每个油分子看成球形,则油分子的体积为\(\dfrac{\pi d^{3}}{6}.\)求:

              \(①\) 一滴油酸在水面上形成的面积.

              \(②\) 阿伏加德罗常数\(N_{A}\)的表达式.

              B.\( (\)选修模块\(3-4)\)

              \((1)\) 下列说法中正确的是____\(.\) 

              A. 光的偏振现象说明光是一种纵波

              B. 当波的波长比障碍物的尺寸大时,能产生明显的衍射现象

              C. 当声源相对于观察者远离时,观察者听到的声音音调比声源低

              D. 电磁波由真空进入玻璃后频率变小

              \((2)\) 如图所示为一列沿\(-x\)方向传播的简谐波在\(t=0\)时刻的波形图\(.\)当\(t=0.3 s\)时,\(Q\)点恰好处于波谷位置,则\(P\)点此时处于____\((\)填“波峰”、“波谷”或“平衡”\()\)位置\(.\)这列波的波速至少为____\(m/s.\) 

              \((3)\) 如图所示是一段光导纤维的简化图,光纤总长为\(L.\)已知光从左端射入光线在光纤的侧面上恰好能发生全反射\(.\)若已知该光纤的折射率为\(n\),光在真空中传播速度为\(c.\)求:

              \(①\) 光在该光纤中的速度大小.

              \(②\) 光从左端射入最终从右端射出所经历的时间.



              C.\( (\)选修模块\(3-5)\)

              \((1)\) 下列说法中正确的是____\(.\) 

              A. 卢瑟福通过对\(α\)粒子散射实验现象的分析,发现了原子是可以再分的

              B.\( β\)射线与\(γ\)射线一样都是电磁波,但穿透本领远比\(γ\)射线弱

              C. 原子核的结合能等于使其完全分解成单个核子所需的最小能量

              D. 裂变时释放能量说明发生了质量亏损

              \((2)\) 如图所示为氢原子的能级结构示意图,一群氢原子处于\(n=3\)的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出光子,辐射出的光子中最长波长为______\((\)已知普朗克常量为\(h\),光速为\(c);\)用这些光子照射逸出功为\(W_{0}\)的金属钠,金属钠表面所发出的光电子的最大初动能是_______\(.\) 

              \((3)\) 氚\(\mathrm{(}_{1}^{3}H)\)是最简单的放射性原子核,夜光手表即是利用氚核衰变产生的\(β\)射线激发荧光物质发光\(.\)氚核发生\(β\)衰变过程中除了产生\(β\)粒子和新核外,还会放出不带电且几乎没有静止质量的反中微子\(\overline{\nu_{e}}.\)在某次实验中测得一静止的氚核发生\(β\)衰变后,产生的反中微子和\(β\)粒子的运动方向在一直线上,设反中微子的动量为\(p_{1}\),\(β\)粒子的动量为\(p_{2}.\)求:

              \(①\) 氚发生\(β\)衰变的衰变方程.

              \(②\) 产生新核的动量.

            • 4.

              \((I)(1)\) 下列说法中正确的是____.

              A. 悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击就越容易平衡

              B. 物体中所有分子的热运动动能的总和叫做物体的内能

              C. 热力学温度\(T\)与摄氏温度\(t\)的关系为\(t=T+273.15\)

              D. 液体表面的分子距离大于分子间的平衡距离,使得液面有表面张力

              \((2)\) 如图为一定质量理想气体的压强\(p\)与体积\(V\)的关系图象,它由状态\(A\)经等容过程到状态\(B\),再经等压过程到状态\(C.\)设\(A\)、\(B\)、\(C\)状态对应的温度分别为\(T_{A}\)、\(T_{B}\)、\(T_{C}\),则\(T_{A}=\)____\(T_{C}.\) 从状态\(B\)到状态\(C\)过程中气体____\((\)填“吸”或“放”\()\)热\(.\)  


              \((3)\) 某教室的空间体积约为\(120 m^{3}.\)试计算在标准状况下教室里的空气分子数\(.\)已知阿伏加德罗常数\(N_{A}=6.0×10^{23} mol^{-1}\),标准状况下摩尔体积\(V_{0}=22.4×10^{-3} m^{3}.(\)计算结果保留一位有效数字\()\)

              \((II)(1)\) 下列说法中正确的是____\(.\) 

              A. 一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时长

              B. 根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度

              C. 大量事实证明,电磁波不能产生衍射现象

              D. 受迫振动的频率总等于系统的固有频率

              \((2)\) 过去已知材料的折射率都为正值\((n > 0).\)现已有针对某些电磁波设计制作的人工材料,其折射率可以为负值\((n < 0)\) ,称为负折射率材料\(.\)位于空气中的这类材料,入射角\(i\)与折射角\(r\)依然满足\(\dfrac{\sin i}{\sin r}=n\),但是折射线与入射线位于法线的同一侧\((\)此时折射角取负值\().\)现空气中有一上下表面平行的负折射率材料,一束电磁波从其上表面以入射角\(α\)射入,下表面射出\(.\)若该材料对此电磁波的折射率\(n=-1\),请在图甲中画出正确反映电磁波穿过该材料的传播路径的示意图,若在上下两个表面电磁波的折射角分别为\(r_{1}\)、\(r_{2}\),则\(r_{1}\)___\((\)填“大于”、“等于”或“小于”\()r_{2}.\) 


              \((3)\) 竖直悬挂的弹簧振子下端装有记录笔,在竖直平面内放置记录纸\(.\)当振子上下振动时,以水平向左速度\(v=10m/s\)匀速拉动记录纸,记录笔在纸上留下记录的痕迹,建立坐标系,测得的数据如图乙所示,求振子振动的振幅和频率.


              \((III)(1)\) 下列说法中正确的是____\(.\) 

              A. 放射性元素的半衰期随温度升高而减小

              B. 光和电子都具有波粒二象性

              C.\( α\)粒子散射实验可以估算出原子核的数量级为\(10^{-10}m\)

              D. 原子核的结合能越大,原子核越稳定

              \((2)\) 用图甲所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为\(5 eV\)的光照射到光电管上时,测得电流计上的示数随电压变化的图象如图乙所示\(.\)则光电子的最大初动能为____\(J\),金属的逸出功为____\(J.(\)电子电荷量为\(1.6×10^{-19}C)\) 

              \((3)\) 一枚火箭搭载着卫星以速率\(v_{0}\)进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离\(.\)已知前部分的卫星质量为\(m_{1}\),后部分的箭体质量为\(m_{2}\),分离后箭体以速率\(v_{2}\)沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率\(v_{1}\)是多大\(?\)

            • 5.

              A.\((1)\)关于实验“用油膜法估测分子大小”,以下说法正确的是       

              A.为了防止酒精的挥发,配置的油酸酒精溶液不能长时间放置

              B.用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液后,应立即将油膜的形状描下来

              C.处理数据时将一滴油酸酒精溶液的体积除以油膜面积就得到了油酸分子的直径

              D.若实验中撒的痱子粉过多,则计算得到的油酸分子的直径将偏大

              \((2)\) 如图所示,理想气体做图示的循环,其中\(2→3\)过程是绝热过程,\(3→1\)过程是等温过程,则\(2→3\)过程中气体内能________\((\)选填“增加”“减小”或“不变”\()\),\(3→1\)过程中气体________\((\)选填“吸热”或“放热”\()\).


              \((3)\) 若\(2→3\)过程中气体对外界做功\(150 J\),\(3→1\)过程中外界对气体做功\(100 J\),试求:

              \(①\) 全过程气体对外做功为多少?

              \(② 1→2\)过程中气体吸收的热量为多少?

              B.\((1)\) 下列说法正确的是________.

              A. 结合能越大的原子核越稳定

              B. 光电效应揭示了光具有粒子性

              C. 动量相同的质子和电子,它们的德布罗意波的波长相等

              D. 黑体辐射电磁波的强度按波长的分布规律与黑体的温度无关

              \((2)\) 图示为金属\(A\)和\(B\)的遏止电压\(U\)\({\,\!}_{c}\)和入射光频率\(ν\)的关系图象\(.\)由图可知金属\(A\)的截止频率________\((\)选填“大于”“小于”或“等于”\()\)金属\(B\)的截止频率;如果用频率为\(5.5×10\)\({\,\!}^{14}\) \(Hz\)的入射光照射两种金属,从金属________\((\)选填“\(A\)”或“\(B\)”\()\)逸出光电子的最大初动能较大.



              \((3)\)冰雪游乐场上一质量为\(M\)的人站在质量为\(m\)的冰车\(A\)上一起运动,迎面而来一个质量也为\(m\)的冰车\(B\),为了防止相撞,该人跳上冰车\(B\),冰车\(A\)速度立即变为零,人和冰车\(B\)一起以速度\(v\)沿\(A\)原来的方向运动\(.\)不计冰面与冰车间的摩擦,则

              \(①\)相撞前该人和两冰车的总动量大小\(p\)是多少?

              \(②\)若要使两冰车恰好不相撞,求该人跳到冰车\(B\)上后冰车\(A\)的速度大小\(v_{A}\).

            • 6. \((1)\) 氡\(222\)经过\(α\)衰变变成钋\(218.t=0\)时氡的质量为\(m_{0}\),任意时刻氡的质量为\(m.\)下列四幅图中正确的是____.

              \((2)\) 在核反应堆中用石墨做慢化剂使中子减速,中子以一定速度与静止碳核发生正碰,碰后中子反向弹回,此时碳核的动量____中子的动量\(;\)碰后中子的速率____碰前中子的速率\(.(\)填“大于”“等于”或“小于”\()\) 

              \((3)\) 如图所示,当波长\(λ=200 nm\)的紫外线照射到金属上时,逸出的光电子最大初动能\(E=3.5 eV.\)已知普朗克常量\(h=6.6×10^{-34} J·s\),光在真空中的传播速度\(c=3.0×10^{8} m/s.\)求:

              \(①\) 紫外线的频率.

              \(②\) 金属的逸出功.
            • 7.

              \(A\)【选修\(3-3\)】

              \((1).\)下列说法正确的是_________

              A.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点

              B.温度升高时分子的热运动加剧,分子的平均动能增加

              C.用气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数就可以估算出气体分子的体积

              D.浸润现象产生的原因是附着层内分子间距比液体内部分子间距大,分子间作用力表现为引力的缘故

              \((2).\)用长度放大\(600\)倍的显微镜观察布朗运动,估计放大后的小碳粒的体积为\(V=0.1×10^{-9} m^{3}\),小碳粒的密度是\(ρ=2.25×10^{3} kg/m^{3}\),摩尔质量为\(M=12 g/mol\),阿伏伽德罗常数为\(N_{A}=6.0×10^{23} mol^{-1}\),则小碳粒所含分子数为______个\((\)保留两位有效数字\().\)由此可知布朗运动________\((\)选填“是”或“不是”\()\)分子的运动.

              \((3).\)一高压气体钢瓶,容积为 \(V\),用绝热材料制成,开始时封闭的气体压强为 \(p_{0}\),温度为 \(T_{1}=300 K\),内部气体经加热后温度升至 \(T_{2}=400 K\),求:

              \(①\)温度升至 \(T_{2}\) 时气体的压强;

              \(②\)若气体温度保持 \(T_{2}=400K\) 不变,缓慢地放出一部分气体,使气体压强再回到 \(p_{0}\),此时钢瓶内剩余气体的质量与原来气体总质量的比值为多少?






              \(B\)【选修\(3-5\)】

              \((1).\)下列说法正确的是

              A. 玻尔根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性

              B. 铀核裂变的核反应是\({\,\!}_{92}^{235}U{→}_{56}^{141}Ba{+}_{36}^{92}Kr{+}2_{0}^{1}n\)

              C. 原子从低能级向高能级跃迁,不吸收光子也能实现

              D. 根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越大

              \((2).\)美国物理学家密立根用精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量,这项工作成了爱因斯坦方程式在很小误差范围内的直接实验证据。密立根的实验目的是:测量金属的遏止电压\(U_{c}\)与入射光频率\(ν\),由此计算普朗克常量\(h\),并与普朗克根据黑体辐射得出的\(h\)相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程式的正确性。如图所示是根据某次实验作出的\(U_{c}-ν\)图象,电子的电荷量为\(1.6×10^{-19}C\)。根据图象求得这种金属的截止频率\(ν_{c}=\)_________,普朗克常量\(h=\)___________。\((\)均保留三位有效数字\()\)

              \((3).\)光滑的水平面上有一静止的足够长木板,质量为\(M\);一质量为\(m\)的铁块\((\)可视为质点\()\) 以速度\(v\)滑上木板,且与木板之间动摩擦因数为\(μ\),已知重力加速度为\(g\),试求:

              \(①\)二者的共同速度 ;

              \(②\)试用动量定理求达到共同速度所需时间\(t\);

            • 8.

              \([\)选做题\(]\)本题包括\(A\)、\(B\)、\(C\)三小题,请选定其中两小题,并作答,若多做,则按\(A\)、\(B\)两小题评分.

              \(A[\)选修\(3—3]\)

              \((1)\)下列说法正确的有________

              A.绝对湿度越大,人感觉越潮湿

              B.气体压强的大小仅与气体分子的密集程度有关

              C.分子间的引力和斥力都随分子间距的减小而增大

              D.当液晶中电场强度不同时,液晶表现出光学各向异性

              \((2)\)如图为密闭钢瓶中的理想气体分子在两种不同温度下的速率分布情况,可知,一定温度下气体分子的速率呈现________分布规律;\(T_{1}\)温度下气体分子的平均动能________\((\)选填“大于”“等于”或“小于”\()T_{2}\)温度下气体分子的平均动能.

              \((3)\)一定质量的理想气体由状态\(A→B→C\)变化,其有关数据如图所示\(.\)已知状态\(A\)、\(C\)的温度均为\(27℃\),求:

              \(①\)该气体在状态\(B\)的温度;

              \(②\)上述过程气体从外界吸收的热量.

              \(B[\)选修\(3—4]\)

              \((1)\)下列说法正确的有________

              A.单摆的周期与振幅无关,仅与当地的重力加速度有关

              B.相对论认为时间和空间与物质的运动状态无关

              C.在干涉现象中,振动加强点的位移可能比减弱点的位移小

              D.声源与观察者相对靠近,观察者接收的频率大于声源的频率

              \((2)\)一列简谐波波源的振动图象如图所示,则波源的振动方程\(y=\)________\(cm\);已知这列波的传播速度为\(1.5m/s\),则该简谐波的波长为________\(m\).

              \((3)\)如图所示为某等腰直角三棱镜\(ABC\)的截面图,一条光线与\(AB\)面成\(45^{\circ}\)角入射,已知棱镜材料的折射率\(n=\sqrt{2}\),求:

              \(①\)光线经过\(AB\)面时的折射角;

              \(②\)通过计算说明光线第一次到达\(BC\)面时能否从\(BC\)面射出.

              \(C[\)选修\(3—5]\)

              \((1)\)下列说法中正确的有________

              A.\(α\)粒子散射实验揭示了原子核有复杂结构

              B.电子的衍射现象说明实物粒子也具有波动性

              C.放射性元素的半衰期与原子所处的物理、化学状态有关

              D.玻尔将量子观念引入原子领域,并能够解释氢原子的光谱特征

              \((2)\)图示为金属\(A\)和\(B\)的遏止电压\(U_{c}\)和入射光频率\(v\)的关系图象,由图可知金属\(A\)的截止频率________\((\)选填“大于”“小于”或“等于”\()\)金属\(B\)的截止频率;如果用频率为\(5.5×10^{14}Hz\)的入射光照射两种金属,从金属________\((\)选填“\(A\)”或“\(B\)”\()\)逸出光电子的最大初动能较大.

              \((3)\)在某次短道速滑接力赛中,运动员甲以\(7m/s\)的速度在前面滑行,运动员乙以\(8m/s\)的速度从后面追上,并迅速将甲向前推出,完成接力过程\(.\)设甲、乙两运动员的质量均为\(50kg\),推后运动员乙的速度变为\(5m/s\),方向向前,若甲、乙接力前后在同一直线上运动,求接力后甲的速度大小.

            • 9.

              A.\( (\)选修模块\(33)\)

              \((1)\)下列说法正确的是________.

              A.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击就越容易平衡

              B.物体中所有分子的热运动动能的总和叫做物体的内能

              C.热力学温度\(T\)与摄氏温度\(t\)的关系为\(t=T+273.15\)

              D.液体表面的分子距离大于分子间的平衡距离,使得液面有表面张力

              \((2)\)如图为一定质量理想气体的压强\(p\)与体积\(V\)的关系图象,它由状态\(A\)经等容过程到状态\(B\),再经等压过程到状态\(C.\)设\(A\)、\(B\)、\(C\)状态对应的温度分别为\(T_{A}\)、\(T_{B}\)、\(T_{C}\),则\(T_{A}=\)________\(T_{C}.\)从状态\(B\)到状态\(C\)过程气体________\((\)填“吸”或“放”\()\)热.

              \((3)\)某教室的空间体积约为\(120 m^{3}.\)试计算在标准状况下,教室里空气分子数\(.\)已知:阿伏加德罗常数\(N_{A}=6.0×10^{23}mol^{-1}\),标准状况下摩尔体积\(V_{0}=22.4×10^{-3}m^{3}.(\)计算结果保留一位有效数字\()\)
              C.\( (\)选修模块\(35)\)

              \((1)\)下列说法正确的是________.

              A.放射性元素的半衰期随温度升高而减小

              B.光和电子都具有波粒二象性

              C.\(α\)粒子散射实验可以估算出原子核的数量级为\(10^{-10}m\)

              D.原子核的结合能越大,原子核越稳定

              \((2)\)用下图\(1\)所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为\(5 eV\)的光照射到光电管上时,测得电流计上的示数随电压变化的图象如图\(2\)所示\(.\)则光电子的最大初动能为________\( J\),金属的逸出功为________\( J.(\)电子电量为\(1.6×10^{-19}C)\)



              \((3)\)一枚火箭搭载着卫星以速率\(v_{0}\)进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离\(.\)已知前部分的卫星质量为\(m_{1}\),后部分的箭体质量为\(m_{2}\),分离后箭体以速率\(v_{2}\)沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率\(v_{1}\)是多大?

            • 10.
              \((1)\)下列说法中正确的是____________
              A.\(α\)射线的穿透能力比\(γ\)射线的穿透能力弱
              B.结合能是由于核子结合成原子核而具有的能量
              C.若质子、电子具有相同动能,则它们的物质波波长相等
              D.普朗克认为振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值\(ε\)的整数倍
              \((2)\)完成下列核反应方程
              A.卢瑟福用\(α\)粒子轰击氮核\((_{7}^{14} {N} )\)发现质子:\({\,\!}_{2}^{4} {H}e+_{7}^{14} {N} →\)____________
              B.查德威克用\(α\)粒子轰击铍核\((_{4}^{9} {B}e )\)发现中子:\({\,\!}_{2}^{4} {H}e+_{4}^{9} {B}e →\)____________
              C.约里奥\(-\)居里夫妇用\(α\)粒子轰击铝核\((_{13}^{235} {A}I )\)发现放射性磷\({\,\!}_{15}^{30} {P}:_{2}^{4} {H}e+_{13}^{27} {A}I →\)____________
              D.哈恩和他的助手发现铀核\((_{92}^{235} {U} )\)裂变生成钡\((_{56}^{144} {B}a )\)和氪\((_{36}^{89} {K}r )\):____________
              \((3)\)从\(1907\)年起,美国物理学家密立根开始以精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量\(.\)他通过如图所示的实验装置测量某金属的遏止电压\(U_{c}\)与入射光频率\(v\),作出\(U_{c}-v\)的图象,由此算出普朗克常量\(h\),并与普朗克根据黑体辐射测出的\(h\)相比较,以检验爱因斯坦方程的正确性\(.\)图中频率\(v_{1}\)、\(v_{2}\)、遏止电压\({U}_{c1} \)、\({U}_{c2} \)及电子的电荷量\(e\)均为已知,求:

              \(①\)普朗克常量\(h\);

              \(②\)该金属的截止频率\(v_{0}\).

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