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          50条信息

            • 1. 2019年1月,中国散裂中子源加速器打靶束流功率超过50kW,技术水平达到世界前列。散裂中子源是由加速器提供高能质子轰击重金属靶而产生中子的装置,一能量为109eV的质打到汞、钨等重核后,导致重核不稳定而放出20-30个中子,大大提高了中子的产生效率。
              (1)关于质子和中子,下列说法正确的有______
              A.中子和质子的质量相等
              B.原子核由质子和中子组成,稳定的原子核内,中子数一定大于质子数
              C.原子核的β衰变,实质是核内中子转化为质子和电子
              D.中子不带电,比质子更容易打入重核内
              (2)汞原子能级图如图所示,大量的汞原子从n=4的能级向低能级跃迁时辐射出光子,其中辐射光子能量的最小值是______eV;用辐射光照射金属钨为阴极的光电管,已知钨的逸出功为4.54eV,使光电流为零的反向电压至少为______V。
              (3)一个高能质子的动量为p0,打到质量为M、原来静止的钨核内,形成瞬时的复合核,然后再散裂出若干中子,已知质子质量为m,普朗克常量为h。
              ①求复合核的速度v;
              ②设复合核释放的某个中子的动量为p,求此中子的物质波波长λ。
            • 2.

              A.\((\)选修模块\(3-3)\)

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

              A. 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的增大而增大

              B. 气体压强的大小跟气体分子的平均动能有关,与分子的密集程度无关

              C. 有规则外形的物体是晶体,没有确定的几何外形的物体是非晶体

              D. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势

              \((2)\) 一定质量的理想气体,从初始状态\(A\)经状态\(B\)、\(C\)再回到状态\(A\),变化过程如图所示,其中\(A\)到\(B\)曲线为双曲线\(.\) 图中\(V_{0}\)和\(p_{0}\)为已知量。

              \(①\) 从状态\(A\)到\(B\),气体经历的是 \((\)填“等温”“等容”或“等压”\()\)过程。

              \(②\) 从\(B\)到\(C\)的过程中,气体做功大小为

              \(③\) 从\(A\)经状态\(B\)、\(C\)再回到状态\(A\)的过程中,气体吸放热情况为 \((\)填“吸热”“放热”或“无吸放热”\()\)。

              \((3)\) 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\()\)

              C.\((\)选修模块\(3-5)\)

              \((1)\)下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是\(( B )\)

              A.\(γ\)射线是高速运动的电子流

              B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大

              C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变

              D.\(\rlap{{\!\,}^{210}}{{\!\,}_{83}}Bi\)的半衰期是\(5\)天,\(100\)克\(\rlap{{\!\,}^{210}}{{\!\,}_{83}}Bi\)经过\(10\)天后还剩下\(50\)克

              \((2)\)如图甲所示,合上开关,用光子能量为\(2.5 eV\)的一束光照射阴极\(K\),发现电流表读数不为零。调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于\(0.60 V\)时,电流表计数仍不为零,当电压表读数大于或等于\(0.60 V\)时,电流表读数为零。把电路改为图乙,当电压表读数为\(2 V\)时,则逸出功为\(­­­­­­­­­­\)     \(1.9 eV\)   及电子到达阳极时的最大动能为 \(2.6 eV\)。

              \((3)\)一质量为\(M\)的航天器,正以速度\(v\)\({\,\!}_{0}\)在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出一定质量的气体,气体喷出时速度大小为\(v\)\({\,\!}_{1}\),加速后航天器的速度大小为\(v\)\({\,\!}_{2}\),求喷出气体的质量\(m\)。

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