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    A..時刻振子的速度大小相等.方向相反 查看更多

     

    題目列表(包括答案和解析)

    A.(選修模塊3-3)
    (1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態(tài))下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內,用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內產生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是
     

    A.失重條件下液態(tài)金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
    B.失重條件下充入金屬液體內的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
    C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內能增大
    D.泡沫金屬物理性質各向同性,說明它是非晶體
    (2)一定質量的理想氣體的狀態(tài)變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度
     
    填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為
     

    (3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數(shù)為NA,求:
    ①食鹽分子的質量m;
    ②食鹽分子的體積V0
    B.(選修模塊3-4)
    (1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結果.下列說法正確的是
     

    A.當上述兩處信號步調完全相反時,最終所得信號最強
    B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉,兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
    C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發(fā)生干涉
    D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發(fā)生衍射現(xiàn)象
    (2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為
     
    ,速度為
     
    m/s,t2=0.25s時刻質點P的位移是
     
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    (3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
    ①玻璃磚的折射率n;
    ②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).
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    C.(選修模塊3-5)
    軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內層軌道電子所發(fā)生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-10e→2247Ti+υe
    (1)關于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是
     

    A.原子核內一個質子俘獲電子轉變?yōu)橹凶?BR>B.原子核內一個中子俘獲電子轉變?yōu)橘|子
    C.原子核俘獲電子后核子數(shù)增加
    D.原子核俘獲電子后電荷數(shù)增加
    (2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內俘獲過程末態(tài)核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為
     
    ,物質波波長為
     

    (3)發(fā)生軌道電子俘獲后,在內軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設鈦原子K
    軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
    ①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
    ②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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    A.(選修模塊3-3)
    (1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態(tài))下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內,用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內產生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是______
    A.失重條件下液態(tài)金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
    B.失重條件下充入金屬液體內的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
    C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內能增大
    D.泡沫金屬物理性質各向同性,說明它是非晶體
    (2)一定質量的理想氣體的狀態(tài)變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度______填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為______.
    (3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數(shù)為NA,求:
    ①食鹽分子的質量m;
    ②食鹽分子的體積V0
    B.(選修模塊3-4)
    (1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結果.下列說法正確的是______
    A.當上述兩處信號步調完全相反時,最終所得信號最強
    B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉,兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
    C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發(fā)生干涉
    D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發(fā)生衍射現(xiàn)象
    (2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為______,速度為______m/s,t2=0.25s時刻質點P的位移是______cm.
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    (3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
    ①玻璃磚的折射率n;
    ②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).

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    C.(選修模塊3-5)
    軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內層軌道電子所發(fā)生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-10e→2247Ti+υe
    (1)關于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是______.
    A.原子核內一個質子俘獲電子轉變?yōu)橹凶?br>B.原子核內一個中子俘獲電子轉變?yōu)橘|子
    C.原子核俘獲電子后核子數(shù)增加
    D.原子核俘獲電子后電荷數(shù)增加
    (2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內俘獲過程末態(tài)核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為______,物質波波長為______
    (3)發(fā)生軌道電子俘獲后,在內軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設鈦原子K
    軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
    ①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
    ②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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    A.(選修模塊3-3)
    (1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態(tài))下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內,用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內產生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是______
    A.失重條件下液態(tài)金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
    B.失重條件下充入金屬液體內的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
    C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內能增大
    D.泡沫金屬物理性質各向同性,說明它是非晶體
    (2)一定質量的理想氣體的狀態(tài)變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度______填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為______.
    (3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數(shù)為NA,求:
    ①食鹽分子的質量m;
    ②食鹽分子的體積V
    B.(選修模塊3-4)
    (1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結果.下列說法正確的是______
    A.當上述兩處信號步調完全相反時,最終所得信號最強
    B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉,兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
    C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發(fā)生干涉
    D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發(fā)生衍射現(xiàn)象
    (2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為______,速度為______m/s,t2=0.25s時刻質點P的位移是______cm.
    (3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
    ①玻璃磚的折射率n;
    ②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).

    C.(選修模塊3-5)
    軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內層軌道電子所發(fā)生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-1e→2247Ti+υe
    (1)關于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是______.
    A.原子核內一個質子俘獲電子轉變?yōu)橹凶?br />B.原子核內一個中子俘獲電子轉變?yōu)橘|子
    C.原子核俘獲電子后核子數(shù)增加
    D.原子核俘獲電子后電荷數(shù)增加
    (2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內俘獲過程末態(tài)核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為______,物質波波長為______
    (3)發(fā)生軌道電子俘獲后,在內軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設鈦原子K
    軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
    ①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
    ②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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    (1)利用油膜法估測油酸分子的大小,實驗器材有:濃度為0.05%(體積分數(shù))的油酸酒精溶液、最小刻度為0.1ml的量筒、盛有適量清水的45×50cm2淺盤、痱子粉、橡皮頭滴管、玻璃板、彩筆、坐標紙。則:

    ①下面給出的實驗步驟中,正確順序為:           。

    A.將玻璃板放在淺盤上,用彩筆將油酸薄膜的形狀畫在玻璃板上??????????????????????。

    B.用滴管將濃度為0.05油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,記下滴入1ml油酸酒精溶液時的滴數(shù)N

    C.將畫有油酸薄膜輪廓的玻璃板放在坐標紙上,以坐標紙上邊長為1cm的正方形為單位,計算輪廓內正方形的個數(shù),算出油酸薄膜的面積S

    D.將痱子粉均勻地撒在淺盤內水面上,用滴管吸取濃度為0.05%的油酸酒精溶液,從低處向水面中央一滴一滴地滴入,直到油酸薄膜有足夠大的面積又不與器壁接觸為止,記下滴入的滴數(shù)n

    ②該實驗測得的單個油酸分子的直徑約為          (單位:cm)。

    A、      B、      C、     D、

    (2)如圖所示,科學家操控智能機器人在某星球上進行了一項科學實驗,采用雙線擺和光電計數(shù)器測定當?shù)氐闹亓铀俣,已知每根懸線長為,兩懸點間相距,金屬小球半徑為,為光電計數(shù)器,現(xiàn)在將小球垂直于紙面向外拉動,使懸線偏離豎直方向一個較小的角度并由靜止釋放,同時啟動光電計數(shù)器,當小球第一次經過圖中虛線(光束)位置時,由射向的光束被擋住,計數(shù)器計數(shù)一次,顯示為,同時計數(shù)器開始計時,然后每當小球經過點時,計數(shù)器都計數(shù)一次,當計數(shù)器上顯示的計數(shù)次數(shù)剛好為時,所用的時間為,由此可知:

    ①雙線擺的振動周期___________,雙線擺的擺長為_______________.

    ②計算重力加速度時,依據(jù)公式___________代入周期和等效擺長的值即可求出重力加速度.

    ③科學家在實驗中,測量5種不同擺長情況下單擺的振動周期,記錄表格如下:

    0.5

    0.8

    0.9

    1.0

    1.2

    3.46

    4.38

    4.65

    4.90

    5.37

    11.94

    19.20

    21.66

    24.00

    28.80

    為橫坐標,為縱坐標,在圖上作出-圖像,并利用此圖象求得重力加速度_________(保留兩位有效數(shù)字)

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    (1)利用油膜法估測油酸分子的大小,實驗器材有:濃度為0.05%(體積分數(shù))的油酸酒精溶液、最小刻度為0.1ml的量筒、盛有適量清水的45×50cm2淺盤、痱子粉、橡皮頭滴管、玻璃板、彩筆、坐標紙。則:

    ①下面給出的實驗步驟中,正確順序為:           。

    A.將玻璃板放在淺盤上,用彩筆將油酸薄膜的形狀畫在玻璃板上­­­­­­­­­­­。

    B.用滴管將濃度為0.05油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,記下滴入1ml油酸酒精溶液時的滴數(shù)N

    C.將畫有油酸薄膜輪廓的玻璃板放在坐標紙上,以坐標紙上邊長為1cm的正方形為單位,計算輪廓內正方形的個數(shù),算出油酸薄膜的面積S

    D.將痱子粉均勻地撒在淺盤內水面上,用滴管吸取濃度為0.05%的油酸酒精溶液,從低處向水面中央一滴一滴地滴入,直到油酸薄膜有足夠大的面積又不與器壁接觸為止,記下滴入的滴數(shù)n

    ②該實驗測得的單個油酸分子的直徑約為          (單位:cm)。

    A、      B、      C、     D、

    (2)如圖所示,科學家操控智能機器人在某星球上進行了一項科學實驗,采用雙線擺和光電計數(shù)器測定當?shù)氐闹亓铀俣,已知每根懸線長為,兩懸點間相距,金屬小球半徑為,為光電計數(shù)器,現(xiàn)在將小球垂直于紙面向外拉動,使懸線偏離豎直方向一個較小的角度并由靜止釋放,同時啟動光電計數(shù)器,當小球第一次經過圖中虛線(光束)位置時,由射向的光束被擋住,計數(shù)器計數(shù)一次,顯示為,同時計數(shù)器開始計時,然后每當小球經過點時,計數(shù)器都計數(shù)一次,當計數(shù)器上顯示的計數(shù)次數(shù)剛好為時,所用的時間為,由此可知:

    ①雙線擺的振動周期___________,雙線擺的擺長為_______________.

    ②計算重力加速度時,依據(jù)公式___________代入周期和等效擺長的值即可求出重力加速度.

    ③科學家在實驗中,測量5種不同擺長情況下單擺的振動周期,記錄表格如下:

    0.5

    0.8

    0.9

    1.0

    1.2

    3.46

    4.38

    4.65

    4.90

    5.37

    11.94

    19.20

    21.66

    24.00

    28.80

    為橫坐標,為縱坐標,在圖上作出-圖像,并利用此圖象求得重力加速度_________(保留兩位有效數(shù)字)

     

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