优优班--学霸训练营 > 知识点挑题
全部资源
          排序:
          最新 浏览

          50条信息

            • 1.
              在自然界,“氮\(-4\)”的原子核有两个质子和两个中子,称为玻色子;而“氦\(-3\)”只有一个中子,称为费米子,“氦\(-3\)”是一种目前已被世界公认的高效、清洁、安全、廉价的核聚变发电燃料。
              \((1)\)质子数与中子数互换的核互为“镜像核”,例如\( \;_{ 2 }^{ 3 }He\)是\( \;_{ 1 }^{ 3 }H\)的“镜像核”,同样\( \;_{ 1 }^{ 3 }H\)也是\( \;_{ 2 }^{ 3 }He\)的“镜像核”,则下列说法正确的是 ______ 。
              A.\( \;_{ 7 }^{ 15 }O\)和\( \;_{ 8 }^{ 16 }N\)互为“镜像核”
              B.\( \;_{ 7 }^{ 13 }C\)和\( \;_{ 6 }^{ 13 }N\)互为“镜像核”
              C.\(β\)衰变的本质是一个中子转变为一个质子,同时放出一个电子
              D.核反应\( \;_{ 1 }^{ 2 }H+ \;_{ 1 }^{ 3 }n→ \;_{ 2 }^{ 4 }He+ \;_{ 0 }^{ 1 }H\)的生成物中有\(α\)粒子,该反应是\(α\)衰变
              \((2)\)宇宙射线每时每刻都在地球上引起核反应。自然界的\({\,\!}^{14}C\)大部分是宇宙射线中的中子轰击“氮\(-14\)”产生的,核反应方程式为\( \;_{ 7 }^{ 14 }N+ \;_{ 0 }^{ 1 }n→ \;_{ 6 }^{ 14 }C+ \;_{ 1 }^{ 1 }H\),若中子的速度为\(v_{1}=8×10^{6}m/s\),反应前“氮\(-14\)”的速度认为等于零,反应后生成的\({\,\!}^{14}C\)粒子的速度为\(v_{2}=2.0×10^{5}m/s\),其方向与反应前中子的运动方向相同。
              \(①\)求反应中生成的另一粒子的速度;
              \(②\)假设此反应中放出的能量为\(0.9MeV\),求质量亏损。
            • 2.

              为了研究“两小球碰撞过程中动能的损失率”\((\)即碰撞中系统动能的损失与系统碰撞前初动能的比值\(\dfrac{\Delta {{E}_{k}}}{\Delta {{E}_{k0}}})\),某同学用如图所示的装置进行如下的实验操作:



              Ⅰ\(.\)先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于靠近槽口处,使小球\(a\)从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在木板上留下痕迹\(O\);

              Ⅱ\(.\)将木板向右平移适当的距离,再使小球\(a\)从原固定点由静止释放,撞在木板上得到痕迹\(B\);

              Ⅲ\(.\)然后把半径相同的小球\(b\)静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球\(a\)仍从原固定位置由静止开始滚下与小球\(b\)相碰后,两球撞在木板上得到痕迹\(A\)和\(C\);

              Ⅳ\(.\)用天平测量\(a\)、\(b\)两小球的质量分别为\(m_{a}\)、\(m_{b}\),用刻度尺测量纸上\(O\)点到\(A\)、\(B\)、\(C\)三点的距离分别为\(y_{1}\)、\(y_{2}\)和\(y_{3}\).

              \((1)\)本实验中所选用的两小球质量关系为\(m_{a}\)________\(m_{b}(\)填“\( > \)”、“\( < \)”或“\(=\)”\()\);

              \((2)\)用本实验中所测得的量表示\(\dfrac{\Delta {{E}_{k}}}{{{E}_{k0}}}\),其表达式为________.

            • 3.

              \((1)\)如图所示,在光滑的水平面上,质量为\(m\)的小球\(A\)以速率\(v_{0}\)向右运动时与静止的等质量的小球\(B\)发生碰撞,碰后两球粘在一起,则碰后两球的速率\(v=\)__________;碰撞过程中系统损失的机械能\(\Delta E=\)____________。






              \((2)\)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如甲图所示,则该金属丝的直径__________\({mm}\)。另一位学生用游标尺上标有\(20\)等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如乙图所示,则该工件的长度\(L=\)___________\(cm\)。


              \((3)\)一位同学想测量一个有清晰刻度,但没有示数、量程、内电阻未知的电流表\({{{A}}_{x}}\),为了测量电流表\({{{A}}_{x}}\)的量程和内电阻,可以使用的实验器材如下:
              A.电源\((\)电动势约\(4V\),内电阻忽略不计\()\)
              B.待测电流表\({{{A}}_{x}}(\)量程和内电阻未知\()\)

              C.标准电流表\({{{A}}_{0}}(\)量程\(0.6A\),内电阻未知\()\)

              D.电阻箱\((\)阻值范围\(0~999.9Ω)\)
              E.滑动变阻器\((\)阻值为\(0~20Ω)F.\)滑动变阻器\((\)阻值为\(0~20kΩ)\)
              G.开关\(S\)和导线若干
              该同学的实验操作过程为:
              \(①\)将实验仪器按图所示电路连接,滑动变阻器\({{R}_{0}}\)应选________\((\)选填仪器前的字母序号\()\);

              \(②\)将电阻箱\({{R}_{1}}\)的阻值调至最大,将滑动变阻器的滑片 \(P\)移至某一位置,闭合开关\(S\);接着调节电阻箱,直至电流表\({{{A}}_{x}}\)满偏,记录此时电阻箱的阻值和标准电流表\({{{A}}_{0}}\)的示数;
              \(③\)移动滑片 \(P\)至滑动变阻器的另一位置,再次调节电阻箱\({{R}_{1}}\)直至电流表\({{{A}}_{x}}\)满偏,记录此时电阻箱的阻值和标准电流表\({{{A}}_{0}}\)的示数;
              \(④\)重复步骤\(③3~5\)次;
              \(⑤\)该同学记录了各组标准电流表\({{{A}}_{0}}\)的示数\(I\)和电阻箱的阻值\({{R}_{1}}\)的数据,并作出\(I-\dfrac{1}{{{R}_{1}}}\)图线;

              \(⑥\)根据图线可以求得电流表\({{{A}}_{x}}\)的量程为______\(A\),内电阻为________\(Ω\)。将电流表\({{{A}}_{x}}\)与一个阻值为________\(Ω\)的电阻串联就可以组成量程为\(3{V}\)的电压表。
            • 4. 如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德\((G⋅Atwood\) \(1746-1807)\)创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律\(.\)某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律和动量守恒定律,如图乙所示\(.(\)己知当地的重力加速度为\(g)\)

              \((1)\)该同学用游标卡尺测量遮光片的宽度如图丙所示,则\(d=\) ______ \(mm\);然后将质量均为\(m(A\)的含挡光片和挂钩、\(B\)的含挂钩\()\)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,\(A\)置于桌面上处于静止状态,测量出挡光片中心到固定光电门中心的竖直距离\(h\).
              \((2)\)验证机械能守恒定律实验时,该同学在\(B\)的下端挂上质量也为\(m\)的物块\(C(\)含挂钩\()\),让系统\((\)重物\(A\)、\(B\)以及物块\(C)\)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为\(\triangle t.\)如果系统\((\)重物\(A\)、\(B\)以及物块\(C)\)的机械能守恒,应满足的关系式为 ______ ,引起该实验系统误差的主要原因有 ______ \((\)写一条即可\()\).
              \((3)\)为了验证动量守恒定律,该同学让\(A\)在桌面上处于静止状态,将\(B\)从静止位置竖直上升\(s\)后由自由下落,直到光电门记录下挡光片挡光的时间为\(\triangle t′(B\)未接触桌面\()\),则验证绳绷紧过程中系统沿绳方向动量守恒定律的表达式为 ______ ;如果该同学忘记将\(B\)下方的\(C\)取下,完成测量后,验证动量守恒定律的表达式为 ______ .
            • 5. 利用气垫导轨做实验来验证动量守恒定律:开始时两个滑块静止,它们之间有一根被压缩的轻弹簧,滑块用绳子连接,绳子烧断后,两个滑块向相反方向运动。得到如图所示的两个滑块\(A\)、\(B\)相互作用后运动过程的频闪照片,频闪的频率为\(10 Hz\)。已知滑块\(A\)、\(B\)的质量分别为\(200 g\)、\(300 g\),根据照片记录的信息,\(A\)、\(B\)离开弹簧后,\(A\)滑块做匀速直线运动,其速度大小为_____                                  ___\(m/s\),本次实验中得出的结论是_______________________________________________________________。
            • 6. 质量为M的小船以速度v0行驶,船上有两个质量均为m的小孩a和b,分别静止站在船头和船尾.现小孩a沿水平方向以速率v(相对于静止水面)向前跃入水中,然后小孩b沿水平方向以同一速率v(相对于静止水面)向后跃入水中,则小孩b跃出后小船的速度方向 ______ (填向前或向后),大小为 ______ (水的阻力不计).
            • 7. 某小组用如图所示的装置验证动量守恒定律.
              装置固定在水平面上,圆弧形轨道下端切线水平.两球半径相同,两球与水平面的动摩擦因数相同.实验时,先测出A、B两球的质量mA,mB,让球A多次从圆弧形轨道上某一位置由静止释放,记下其在水平面上滑行距离的平均值x0,然后把球B静置于轨道下端水平部分,并将A从轨道上同一位置由静止释放,并与B相碰,重复多次.
              ①为确保实验中球A不反向运动,则mA,mB应满足的关系是 ______
              ②写出实验中还需要测量的物理量及符号: ______
              ③若碰撞前后动量守恒,写出动量守恒的表达式: ______
            • 8.
              质量为\(M\)的小船以速度\(v_{0}\)行驶,船上有两个质量均为\(m\)的小孩\(a\)和\(b\),分别静止站在船头和船尾\(.\)现小孩\(a\)沿水平方向以速率\(v(\)相对于静止水面\()\)向前跃入水中,然后小孩\(b\)沿水平方向以同一速率\(v(\)相对于静止水面\()\)向后跃入水中,则小孩\(b\)跃出后小船的速度方向 ______ \((\)填向前或向后\()\),大小为 ______ \((\)水的阻力不计\()\).
            • 9.
              如图,轻弹簧的两端分别连接\(A\)、\(B\)两物块,置于光滑的水平面上,初始时,\(A\)紧靠墙壁,弹簧处于压缩状态且被锁定\(.\)已知\(A\)、\(B\)的质量分别为\(m_{1}=2kg\)、\(m_{2}=1kg\),初始时弹簧的弹性势能\(E_{P}=4.5J\),现解除对弹簧的缩定,则从解除锁定到\(A\)离开墙壁的过程中,弹簧对\(B\)的冲量的大小为\(I=\) ______ \(Ns\),此后弹簧的最大弹性势能为\(E_{p}{{'}}=\) ______ J.
            • 10. 节能混合动力车是一种可以利用汽油及所储存电能作为动力来源的汽车。有一质量\(m=1000kg\)的混合动力轿车,在平直公路上以\(V_{1}=90km/h\)匀速行驶,发动机的输出功率为\(P=50kW\)。当驾驶员看到前方有\(80km/h\)的限速标志时,保持发动机功率不变,立即启动利用电磁阻尼带动的发电机工作给电池充电,使轿车做减速运动,运动\(L=72m\)后,速度变为\(V_{2}=72km/h\)。此过程中发动机功率的用于轿车的牵引,用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有\(50\%\)转化为电池的电能。假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变。求

              \((1)\)轿车以\(90km/h\)在平直公路上匀速行驶时,所受阻力\(F_{阻}\)的大小;

              \((2)\)轿车从\(90km/h\)减速到\(72km/h\)过程中,获得的电能\(E_{电}\);

              \((3)\)轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能\(E_{电}\)维持\(72km/h\)匀速运动的距离\(L_{1}\)。

            0/40

            进入组卷