2019-2020年高考物理二轮复习专题六选做部分第3讲动量守恒定律原子结构和原子核提升训练

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1、2019-2020年高考物理二轮复习专题六选做部分第3讲动量守恒定律原子结构和原子核提升训练1.(xx·南京市二模)(1)下列说法正确的是(  )A.汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内B.半衰期是原子核有半数发生衰变所需的时间C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强D.铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中,要经过8次α衰变和10次β衰变(2)如图1所示氢原子能级图,如果有大量处在n=3激发态的氢原子向低能级跃迁,则能辐射出________种不同频率的光,其中波长最长的光子能量

2、是________J。图1(3)如图2所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为m=1kg的相同小球A、B、C,现让A球以v0=2m/s的速度向着B球运动,A、B两球碰撞后粘在一起,两球继续向右运动并与C球碰撞,C球的最终速度vC=1m/s。问:图2①A、B两球与C球相碰前的共同速度多大?②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?解析 (3)①A、B相碰,满足动量守恒,则有mv0=2mv1得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s②两球与C球碰撞同样满足动量守恒2mv1=mvC+2mv2两球相碰后的速度v2=0.5m/s两次碰撞损失

3、的动能ΔE=mv-×2mv-mv=1.25J答案 (1)BC (2)3 3.49×10-19(3)①0.5m/s ②1.25J2.(xx·十三大市模考重组改编)(1)下列说法中正确的是(  )A.γ射线是原子受激发后向低能级跃迁时放出的B.在稳定的重原子核中,质子数比中子数多C.核反应过程中如果核子的平均质量减小,则要吸收核能D.诊断甲状腺疾病时,注入放射性同位素碘131作为示踪原子(2)用频率均为ν但强度不同的甲、乙两种光做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图3所示,由图可知,________(填“甲”或“乙”)光的强

4、度大。已知普朗克常量为h,被照射金属的逸出功为W0,则光电子的最大初动能为________。图3(3)如图4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。图4解析 (1)γ射线是原子核受激发后向低能级跃迁时放出的,A项错误;在稳定的重原子核中,中子数比质子数多,B项错误;核反应中核子的平均质量减小,说明有质量亏损,则要释放核能,C项错误。(2)正向电压时,饱和电流越大,光的强度越大,故甲的光强大;根据光电效

5、应方程有最大初动能Ek=hν-W0。(3)由动量守恒得mv=2mv共由能量守恒定律得mv2=Epmax+·2m·v,Epmax=mv2。答案 (1)D (2)甲 hν-W0 (3)mv23.(xx·宿迁市高三摸底)(1)关于下列四幅图的说法正确的是(  )图5A.甲图为放射源放出的三种射线在磁场中运动的轨迹,射线1为α射线B.乙图中,用紫外光灯照射与验电器相连的锌板,发现原来闭合的验电器指针张开,此时锌板和验电器均带正电C.丙图为α粒子散射实验示意图,卢瑟福根据此实验提出了原子的核式结构模型D.丁图为核反应堆示意图,它是利用

6、了铀核聚变反应所释放的能量(2)在水平放置的气垫导轨上,质量为0.4kg、速度为0.5m/s的滑块甲与质量为0.6kg。速度为0.1m/s的滑块乙迎面相撞,碰撞后滑块乙的速度大小变为0.2m/s,此时滑块甲的速度大小为________m/s,方向与它原来速度方向________。(3)一静止的铀核U(原子质量为232.0372u)放出一个带电粒子(原子质量为4.0026u)后衰变成钍核Th(原子质量为228.0287u)。①该过程的衰变方程为__________________________________________

7、__;②求该衰变过程中放出的核能(1u相当于931MeV,结果保留2位有效数字)。解析 (1)由三种射线的特征和左手定则知甲图中的射线1为β射线,选项A错误;紫外线照射锌板后,有光电子逸出,则锌板和验电器均带正电,选项B正确;卢瑟福根据α粒子散射实验结果,提出了原子的核式结构模型,选项C正确;核反应堆利用的是铀核裂变反应释放的能量,选项D错误。(2)选滑块甲开始运动的方向为正方向,碰撞后滑块乙的方向反向,由动量守恒定律m甲v甲-m乙v乙=m甲v甲′+m乙v乙′,解得v甲=0.05m/s。方向与它原来的方向相同。(3)①U→H

8、e+Th②Δm=232.0372u-4.0026u-228.0287u=0.0059uΔE=Δmc2=0.0059×931MeV=5.5MeV。答案 (1)BC (2)0.05 相同 (3)①U→He+Th②5.5MeV4.(1)许多情况下光是由原子内部电子的运动产生的,因此光谱的研究是探

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