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2020新课标高考物理二轮总复习作业11 近代物理初步和物理学史 WORD版含解析.doc

1、专题强化训练(十一)一、选择题(共10个小题,每题5分,2、9、10为多选,其余为单项选择题,共50分)1(2018课标全国)1934年,约里奥居里夫妇用粒子轰击铝核1327Al,产生了第一个人工放射性核素X:1327Al01nX.X的原子序数和质量数分别为()A15和28B15和30C16和30 D17和31答案B解析根据核反应遵循的质量数守恒和电荷数守恒可知,X的电荷数为21315,质量数为427130,根据原子核的电荷数等于原子序数,可知X的原子序数为15,质量数为30,B项正确2有关波粒二象性的微观世界的基本特征,以下说法正确的有()A光电效应现象揭示了光的粒子性B热中子束射到晶体上产

2、生衍射图样说明中子具有波动性C黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释D动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波也相等答案AB解析光电效应说明光的粒子性,所以A项正确;热中子在晶体上产生衍射图样,即运动的实物粒子具有波的特性,即说明中子具有波动性,所以B项正确;黑体辐射的实验规律说明电磁辐射具有量子化,即黑体辐射是不连续的、一份一份的,所以黑体辐射用光的粒子性解释,即C项错误;根据的德布罗意波长公式,p22mEk,又因为质子的质量大于电子的质量,所以动能相等的质子和电子,质子的德布罗意波较短,所以D项错误3月球土壤里大量存在着一种叫做“氦3”(23He)的化学元素,是核聚变的重要原料之一科学家初步估

3、计月球上至少有100万吨“氦3”,如果相关技术开发成功,将可为地球带来取之不尽的能源关于“氦3”与氘核(12H)聚变生成“氦4”(24He),下列说法中正确的是()A该核反应方程式为23He12H24He11HB该核反应生成物的质量大于参加反应物的质量C该核反应出现质量亏损,吸收能量D因为“氦3”比“氦4”的比结合能小,所以“氦3”比“氦4”稳定答案A解析该核反应方程为23He12H24He11H,电荷数守恒,质量数守恒,故A项正确;关于“氦3(23He)”与氘核(12H)聚变生成氦4(24He)和质子,有大量的能量放出,根据爱因斯坦质能方程知有质量亏损,生成物的质量小于参加反应物质的质量,故

4、B、C两项错误;比结合能越大,原子核越稳定,所以“氦4”比“氦3”稳定,故D项错误故选A项4原子核的比结合能曲线如图所示,根据该曲线,下列判断正确的是()A重核 92235U裂变成3689Kr和 56144Ba要吸收能量B12H核的结合能约为2 MeVC中等质量的原子核最不稳定D两个12H核结合成24He核要释放能量答案BD解析由图可知重核 92235U的比结合能小于裂变产物的结合能,所以该反应释放能量,故A项错误;根据图象可知12H的比结合能约为1 MeV,所以12H的结合能E21 MeV2 MeV,故B项正确;中等质量的原子核比结合能最大,最稳定,故C项错误;根据图象可知24He的比结合能

5、大于12H的比结合能,所以反应释放能量,故D项正确;故选B、D两项5用01n轰击 92235U产生了m个某种粒子,核反应方程为 92235U01n 54140Xe3894SrmX,则()A方程式中的m3B方程式中的X是粒子C. 54140Xe的比结合能一定大于 92235U的比结合能D该反应需要吸收热量答案C解析根据质量数守恒和电荷数守恒,其核反应方程为 92235U01n 54140Xe3894Sr201n,可知方程式中的m2,X是中子;这个核反应是重核裂变,会释放出大量的能量,故A、B、D三项都错误;根据比结合能曲线可知,中等质量的原子核比结合能大,轻核和重核的比结合能小, 92235U重

6、核,故 54140Xe的比结合能大于 92235U的比结合能,故C项正确故选C项6如图甲是光电效应的实验装置图,图乙是光电流与加在阳极A和阴极K上的电压的关系图象下列说法正确的是()A饱和电流的大小,由入射光的颜色决定B只要增大电压,光电流就会一直增大C对某种确定的金属,其遏止电压只由入射光的频率决定D不论哪种颜色的入射光,只要光足够强,就能发生光电效应答案C解析由图线可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大,故A项错误;增大电压,当电压增大到一定值,电流达到饱和电流,不再增大,故B项错误;根据光电效应方程知,E kmhW0eUc,可知入射光频率越大,最大初动能越大,遏止电压越大,

7、可知对于确定的金属,遏止电压只由入射光的频率决定,故C项正确;发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率,与入射光的强度无关,故D项错误故选C项7(2017课标全国)大科学工程“人造太阳”主要是将氘核聚变反应释放的能量用来发电,氘核聚变反应方程是:12H12H23He01n,已知12H的质量为2.013 6 u,23He的质量为2.013 6 u,23He的质量为3.015 0 u,01n的质量为1.008 7 u,1 u931 MeV/c2.氘核聚变反应中释放的核能约为()A3.7 MeV B3.3 MeVC2.7 MeV D0.93 MeV答案B解析因氘核聚变的核反应方程为:12H12H

8、23He01n,核反应过程中的质量亏损为m2mH(mHemn)0.003 5 u,释放的核能为Emc23.3 MeV,故B项正确,A、C、D三项错误故选B项8(2017课标全国)一静止的铀核放出一个粒子衰变成钍核,衰变方程为 92238U 90234Th24He,下列说法正确的是()A衰变后钍核的动能等于粒子的动能B衰变后钍核的动量大小等于粒子的动量大小C铀核的半衰期等于其放出一个粒子所经历的时间D衰变后粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量答案B解析一静止的铀核放出一个粒子衰变成钍核,根据系统动量守恒知,衰变后钍核和粒子动量之和为零,可知衰变后钍核的动量大小等于粒子的动量大小,根据Ek知,

9、由于钍核和粒子质量不同,则动能不同,故A项错误,B项正确;半衰期是原子核有半数发生衰变的时间,故C项错误;衰变的过程中有质量亏损,即衰变后粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量,故D项错误故选B项9氢原子光谱如图甲所示,图中给出了谱线对应的波长,玻尔的氢原子能级图如图乙所示已知普朗克常量h6.631034 Js,可见光的频率范围约为4.21014 Hz7.81014 Hz,则()AH谱线对应光子的能量小于H谱线对应光子的能量B图甲所示的H、H、H、H四种光均属于可见光范畴CH对应光子的能量约为10.2 eVDH谱线对应的跃迁是从n3能级到n2能级答案ABD解析由图甲可知,H谱线对应光子的波长

10、大于H谱线对应光子的波长,结合E可知,H谱线对应光子的能量小于H谱线对应光子的能量,故A项正确;依据氢光谱的特点可知,甲图所示的四种光均属于可见光范畴,故B项正确;H谱线对应光子的能量为:E J4.091019 J2.556 eV,故C项错误;H谱线对应光子的能量为:E J3.031019 J1.89 eV,可知H谱线对应的跃迁是从n3能级到n2能级,故D项正确故选A、B、D三项10下列对物理知识的理解正确的有()A射线的穿透能力较弱,用厚纸板就能挡住B动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等C放射性元素钋的半衰期为138天,100 g的钋经276天,已发生衰变的质量为75 gD质子、中

11、子、粒子的质量分别为m1、m2、m3,两个质子和两个中子结合成一个粒子,释放的能量是(m1m2m3)c2答案AC解析射线电离能力最弱,穿透能力最强,射线电离能力最强,穿透能力最弱,用厚纸板就能挡住,故A项正确;动能相同的质子和电子,它们的动量大小可以公式p判断,质子与电子的质量不同,所以动能相等的电子与质子的动量是不同的,再根据德布罗意波的波长公式,可知其波长也不相同,故B项错误;根据mm0知,100 g的Po经276天,即经过2个半衰期,已衰变的质量为75 g,故C项正确;质子、中子、粒子的质量分别为m1、m2、m3,两个质子和两个中子结合成一个粒子,由爱因斯坦质能方程可知,释放的能量是(2

12、m12m2m3)c2,故D项错误,故选A、C两项二、计算题(共4个小题,11题12分,12题12分,13题14分,14题12分,共50分)11.如图所示,一光电管的阴极用极限波长05 000 的钠制成用波长3 000 的紫外线照射阴极,光电管阳极A和阴极K之间的电势差U2.1 V,饱和光电流的值(当阴极K发射的电子全部到达阳极A时,电路中的电流达到最大值,称为饱和光电流)I0.56 A.(1)求每秒钟内由K极发射的光电子数目;(2)求电子到达A极时的最大动能;(3)如果电势差U不变,而照射光的强度增到原值的三倍,此时电子到达A极的最大动能是多大?(普朗克常量h6.631034 Js)答案(1)

13、3.51012(2)6.011019 J(3)6.011019 J解析(1)设每秒内发射的电子数为n,则:n(个)3.51012(个)(2)由光电效应方程可知:E kmhW0hhhc在AK间加电压U时,电子到达阳极时的动能为Ek,EkE kmeUhceU.代入数值得:Ek6.011019 J.(3)根据光电效应规律,光电子的最大初动能与入射光的强度无关如果电压U不变,则电子到达A极的最大动能不会变12已知氘核质量为2.013 6 u,中子质量为1.008 7 u,氦核的质量为3.015 0 u.(1)写出两个氘核聚变成氦核的核反应方程;(2)计算上述核反应中释放的核能;(3)若两氘核以相等的动

14、能E做对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能(设为E)全部转化为机械能,中子的质量设为m.求反应中生成的氦核和中子的动能各是多少?(用本小题中的物理符号表示结果)答案(1)12H12H23He01n(2)3.26 MeV(3)(2EE)(2EE)解析(1)核反应方程为:12H12H23He01n;(2)由题给条件可求出质量亏损为:m2.013 6 u2(3.015 01.008 7) u0.003 5 u,所以释放的核能为Emc2931.50.003 5 MeV3.26 MeV;(3)由动量守恒及能的转化和守恒定律,得03mvmvn,2EEEkEkn,得Ekmv2,Eknmvn2.联立方程解

15、得:Ek(2EE),Ekn(2EE)13假设两个氘核在一直线上相碰发生聚变反应生成氦的同位素和中子,已知氘核的质量是m1,中子的质量是m2,氦核同位素的质量是m3,光在真空中的速度为c.(1)写出核聚变反应的方程式;(2)求核聚变反应中释放出的能量E.答案(1)12H12H23He01n(2)(2m1m2m3)c2解析(1)根据质量数守恒与电荷数守恒,核反应方程式为:12H12H23He01n.(2)核反应过程中的质量亏损为:m2m1(m2m3)氘核聚变时放出的能量为:Emc2(2m1m2m3)c2.14.如图为通过某光电管的光电流与两极间电压的关系,当用光子能量为4.5 eV的蓝光照射光电管

16、的阴极K时对应图线与横轴的交点U12.37 V(普朗克常量h6.631034 Js,电子电量e1.61019 C)(1)求阴极K发生光电效应的极限频率;(该小题计算结果保留两位有效数字)(2)当用光子能量为7.0 eV的紫外线持续照射光电管的阴极K时,求光电子逸出的最大初动能;(3)当某种频率的紫外线持续照射光电管的阴极K时,测得饱和光电流为0.32 A,求阴极K在1秒内发射出的光电子数答案(1)5.21014 Hz(2)4.87 eV(3)2.01012解析(1)根据能量守恒定律有E1eU1h,将E14.5 eV4.51.61019 J代入可得5.21014 Hz;(2)根据光电效应方程可知光电子的最大初动能为:E kmhW代入数据可得:E km4.87 eV;(3)根据I,qNe可求出N个2.01012个

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