1、1物理参考答案2.B解析:现有大量的氢原子处于 n=3 的激发态,当这些氢原子向低能级跃迁时,辐射光子的频率为23C3n 种,选项 B 正确。7.ABC 解析:,三种射线中射线的电离本领最强,射线的穿透能力最强,故 AB 正确;卢瑟福做了粒子散射实验并提出了原子核式结构模型,而玻尔提出原子理论,故 C 正确,D 错误。8.BD解析:由核反应质量数和电荷数守恒可知,钚 239(23994Pu)由 239(23992U)经过 2 次衰变而产生,故 A 错误;由核反应质量数和电荷数守恒可知,核反应方程是 941214260Be+HeC+n,是发1B 解析:摩擦力对长木板的冲量大小为 2Ns,则摩擦力
2、对物体 B 的冲量大小也为 2Ns,根据动量定理,I m v mB0Bv,求得共同速度为 v 1m/s,对长木板用动量定理,I mAv,求得长木板的质量2kgAm,B 项正确。3.A 解析:具有相同质子数,不同的中子数的原子之间互为同位素,所以同位素具有相同的质子数与不同的中子数,不同的核子数,故 A 正确,B 错误,D 错误;具有相同质子数,不同的中子数的原子之间互为同位素,所以同位素的判定与电子无关,故 C 错误。4.B5.C6A 解析:由于每次相碰后滑块会粘在一起,根据动量守恒可知,第二个滑块开始运动的速度大小为021 v,第三个滑块开始滑动的速度大小为031 v,第(n-1)个球开始滑
3、动的速度大小为101vn,因此需要求的时间为00000001(1 2 3.1(n 1)11122231tLLLLLn(n 1)Lvvvvvvvnn L .n 1)选项A正确。2现中子的,故 B 正确;由01=()2tTmm剩可知,20g 23892U 经过两个半衰期后质量变为 5g,故 C 错误;424242根据质能方程可知,核反应中释放核能,从而导致原子核的核子总数减少,故 D 正确。9.BC 解析:原子核经 1 次衰变和 1 次衰变后质量数减 4,核电荷数减 1(先减 2 再加 1),故 A错误;发生衰变是放出 He,发生衰变是放出电子 01e,设发生了 x 次衰变和 y 次衰变,则根据质
4、量数和电荷数守恒有:2xy+91=92,4x+234=238,解得 x=1,y=1,故衰变过程为 1 次哀变和 1 次衰变,故 B 正确;发生衰变是放出 He,发生衰变是放出电子 01e,设发生了 x 次衰变和 y次衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:2xy+82=90,4x+208=232,解得 x=6,y=4,故衰变过程中共有 6 次衰变和 4 次衰变,故 C 正确;发生衰变是放出 He,发生衰变是放出电子 01e,设发生了x 次衰变和 y 次衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:2xy+86=92,4x+222=238,解得x=4,y=2,故衰变过程中共有 4 次衰变和 2 次衰变,故 D 错
5、误。12答案:(1)动量守恒(3 分)Lddm(4 分)(2)BC(3 分)解析:(1)平均动量守恒,MdtmLdt0。(2)根据碰撞特点:动量守恒、碰撞后机械能不增加、碰后速度特点可以判断不合理的是 BC。10AB 解析:由于 A 球追上 B 球且发生碰撞,所以碰撞前 A 球的速度大于 B 球的速度,即mA6 10mB,mBmA53;根据动量守恒可得:碰后 A 球的动量为 4kgm/s,碰撞后 A 球的速度小于或等于 B 球的速度,即 4mA12mB,mBmA3;根据碰撞前的总动能大于或等于碰撞后的总动能和Ek P22m可得:362mA1002mB 162mA1442mB,即:mBmA2.2
6、,综合上面分析可得:3mBmA2.2,选项 A和选项 B正确119.86 向左移动 (每空 4 分)解析:由共振曲线可知,单摆的固有周期为 2s,根据周期公式 T2lg,代入数据得 g9.86m/s2,当单摆保持摆长不变从地面移到高山顶时,重力加速度变小,单摆的固有周期变大,振动的频率变小。共振曲线的峰值的横坐标向左移动。313解析:碰撞前后由动量守恒可得:mv1mv1mv2(3 分)则:v1v1v2 说明碰撞之后两球的速度之和是定值(2 分)碰撞之后的动能:Ek12mv2112mv2212m(v21v22)12m(v1v2)22v1v2(3 分)因为 v1 和 v2 之和是定值,所以当两者相
7、等之时,v1v2 最大,也就是说碰撞之后系统的总动能最小,损失的动能最大。(2 分)14解析:设 A、B 两球的质量分别为 mA、mB根据机械能守恒知 12mAv20mAgl(1 分)12mAv21mAgh1(1 分)12mBv22mBgh2(1 分)由于碰撞时间极短,系统的动量守恒,则 mAv0mAv1mBv2(2 分)解得 mAmB12(2 分)又碰撞前后系统的动能之比为mAglmAgh1mBgh21(3 分)该碰撞为弹性碰撞15解析:下落过程中,由机械能守恒可得:12mv2mgh(2 分)着地之后停下的过程中,由动量定理可得:(Fmg)tmv(3 分)联立解得:Fm 2ghtmg(3 分)代入数据可得:F1F2358(2 分)416解析:(1)设小球偏角为时离开平衡位置的位移为 x,摆长为 L,5,则:xL,sin(1 分)小球受到的回复力大小:Fmgsin联立解得:FmgL x(2 分)且因 F 与 x 方向相反,故有 FmgL x,则小球做简谐运动(2 分)(2)由图 2 可知摆球的振幅 A0.08m,周期 T2s以摆球为研究对象:由周期公式:T2Lg(1 分)12由机械能守恒:mgL(1cos)mv2m(2 分)由三角函数知识:1cos 2sin2222(1 分)A由圆的知识:L(1 分)联立解得:v m0.08m/s(2 分)