物理-动量+光电效应.docx

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1、(一)运动部分1.一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其xt-t的图象如图所示,则下列说法正确的是()A质点做匀速直线运动,速度为0.5m/sB.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/sC.质点在第1s内的平均速度0.75m/sD.质点在1s末速度为1.5m/s1.答案:Dxt=v0+gt/2所以v0=0.5m/sg=1m/s22.如图所示,一小球从斜轨道的某高度处由静止滑下,然后沿竖直光滑轨道的内侧运动.已知圆轨道的半径为R,忽略一切摩擦阻力,则以圆轨道最低点为零势能面,小球的初位置高度在多少时,在运动过程中能不脱离轨道?2.答案:H≤0.5R,或H≥2.5R时3.如

2、图所示,倾角为θ的斜面底端固定挡P,质量为m的小物块A与质量不计的木板B叠放在斜面上,A位于B的最上端且与P相距L.已知A与B,B与斜面的动摩擦因数分别为μ1,μ2,且μ1>tanθ>μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A与挡板相撞没有机械能损失,将A,B同时由静止释放,求:(1)A,B释放时,物块A的加速度大小(2)若A与挡板不相撞,木板的最小长度L0(3)若木板长度为l,整个过程中木板运动的总路程3.(1)释放木板与物块A,它们一起下滑,以木板与物块A为研究对象,,设其加速度大小为a1,由牛顿第二定律有:mgsinθ-μ2mgcosθ=ma1解得:a1=gsinθ-μ2cosθ(2)在木

3、板B与挡板未碰之前,A和B相对静止,以相同的加速度一起向下做匀加速运动,木板B与挡板相碰后立即静止,A开始匀减速下滑,若物块A到达挡板时的速度恰好为0,此时木板长度即为最小长度l0,设木板与挡板相碰撞瞬间速度为v,则有:v2=2a1(L-L0)木板静止后,物块减速下滑时的加速度大小为a2由牛顿第二定律有:μ1mgcosθ-mgsinθ=ma2,解得:a2=μ1gcosθ-gsinθ由运动学公式:02-v2=-2a2l0联立以上各式可解得:l0=(sinθ--μ2cosθ)/(μ1-μ2)cosθ(3)分两种情况:①若l≥L0,木板与挡板相撞后不反弹,物块A一直减速直到静止在木板上,古木板通

4、过的路程为:s=L-l②若L0≥l,木板与挡板相撞后,物块A在木板上减速运动直至与挡板相撞,由于碰撞过程中没有机械能损失,A将以碰前速率返回,并带动木板一起随物块向上减速,当它们的速度减为零后,再重复上述过程,直到物块A停在挡板处。物块与木耙间由于摩擦产生的热量Q1=μ1mgcosθ·l木板与斜面间由于摩擦产生的热量Q2=μ2mgcosθ·s4.一竖直放置的轻弹簧,一端固定于地面,一端与质量为3kg的B固定在一起,质量为1kg的物体A放于B上,现在A和B正在一起竖直向上运动。如图所示,当A,B分离后,A上升0.2m到达最高点,此时B速度方向向下,弹簧为原长,则从AB分离起至A到达最高点的这

5、一过程中,弹簧的弹力对B额冲量大小以及弹簧的弹力对B做的功()A1.2N·SB6N·SC0JD4J4.BC自分离时至A达到最高点位移0.2m,易得此时间段时长t2=0.1s,分离时VA=VB=1m/sA和B分离时弹簧原长,A达到最高点时弹簧依旧是原长,则B在次时间段内的运动过程是对称的,则对于B,有:①重力做功为0,动能变化量为0,即弹簧做功为0②B的速度该变量为2m/s,则△I=6N·S(二)波粒二象性1.如图所示为伦琴射线管的示意图,K为阴极钨丝,发射的电子初速度为零,A为对阴极(阳极),当AK之间加直流电压U=30KV时,电子初加速打在对阴极为上,使之发出伦琴射线,设电子的动能全部转

6、化为伦琴射线的能量。试求:(1)电子到达对阴极的速度是多大?(2)由对阴极发出的伦琴射线的最短波长是多大?(3)若AK间的电流为10mA那么每秒钟从对阴极归多能辐射出多少个伦琴射线光子(电子电量e=1.6×10-19C,质量m=0.91×10-30kg)1.解析:(1)qU=ΔEk=mV2/2 ,V=1.0×l08m/s(2)qU=mV2/2=h;λ=hC/qU=4.1×10-11m(3)I=q/t=ne/t,n=It/e=6.25×1016(个)2.在下列各组所说的两个现象中,都表现出光具有粒子性的是(   ) A.光的折射现象、偏振现象      B.光的反射现象、干涉现象 C.光的衍

7、射现象、色散现象      D.光电效应现象、康普顿效应 2.答案D粒子性:光电效应现象康普顿效应 ;波动性:干涉衍射偏振色散其中,折射和反射网上怎么说的都有,也不做太大要求,3.紫外线光子的动量为hvc,一个静止的O3吸收了一个紫外线光子后(  ) A.仍然静止    B.沿着光子原来运动的方向运动C.沿光子运动相反方向运动   D.可能向任何方向运动 3.B解析:由动量守恒定律知,吸收了紫外线光子的O3分子与光子原来

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