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(全国通用)2022高考物理二轮复习 新题重组训练 专题六 选修16b
(全国通用)2022高考物理二轮复习 新题重组训练 专题六 选修16b
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(全国通用)2022高考物理二轮复习新题重组训练专题六 选修16b1.[2022·课标全国卷Ⅰ](多选)关于天然放射性,下列说法正确的是( )A.所有元素都可能发生衰变B.放射性元素的半衰期与外界的温度无关C.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性D.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强E.一个原子核在一次衰变中可同时放出α、β和γ三种射线[解析] 原子序数大于或等于83的元素,都能发生衰变,而原子序数小于83的部分元素能发生衰变,故A错。放射性元素的衰变是原子核内部结构的变化,与核外电子的得失及环境温度无关,故B、C项正确。在α、β、γ三种射线中,α、β为带电粒子,穿透本领较弱,γ射线不带电,具有较强的穿透本领,故D项正确。一个原子核不能同时发生α和β衰变,故E项错误。[答案] BCD2.[2022·重庆高考]一弹丸在飞行到距离地面5m高时仅有水平速度v=2m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3∶1。不计质量损失,取重力加速度g=10m/s2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是( )[解析] 平抛运动时间t==1s,爆炸过程遵守动量守恒定律,设弹丸质量为m,则mv=mv甲+mv乙,又v甲=,v乙=,t=1s,则有x甲+x乙=2m,将各选项中数据代入计算得B正确。[答案] B3.[2022·郑州调研](多选)下列说法正确的是( )A.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型B.根据玻尔理论可知,当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,发射出光子C.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的D.Rn的半衰期为3.8天,若有20gRn,经过7.6天后还剩下5gRnE.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小[解析] A选项符合物理史实,A对;按玻尔理论知,从n=4跃迁到n=2的状态,以光子的形式释放出多余的能量,B对;β射线来自于原子核内部,是中子向质子转变所产生的电子,C错;由半衰期质量与时间关系=()()知D对;不能发生光电效应是因为光的频率低而不是光强小,E错;选A、B、D。-6-\n[答案] ABD4.[2022·郑州预测](多选)以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是( )A.紫外线照射到锌板表面时能够发生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定C.重核的裂变过程质量增大,轻核的聚变过程有质量亏损D.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小E.自然界中含有少量的14C,14C具有放射性,能够自发地进行β衰变,因此在考古中可利用14C来测定年代[解析] 由光电效应方程Ek=hν-W知Ek与光的强度无关,A错;比结合能反映原子核的稳定程度,比结合能越大越稳定,B对;裂变、聚变质量都要有亏损,C错;氢原子释放出光子,电子由高轨道跃迁到低轨道,电场力做正功、电势能减小,动能增大,D对;可以利用14C的半衰期来鉴定物体年代,E对;选B、D、E。[答案] BDE5.[2022·长沙模拟](多选)下列说法正确的是( )A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应B.天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构C.一束单色光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短D.发生光电效应时,入射光的光强一定,频率越高,逸出的光电子的最大初动能就越大E.大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射两种不同频率的光[解析] 太阳辐射能量来自于聚变,A对;贝克勒尔对天然放射现象的研究,揭示了原子核有复杂的结构,B对;由爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W知,入射光频率越高,光电子初动能Ek越大,D对;因λ=cν,所以波长越短频率越高,越易发生光电效应,C错;由玻尔理论知,从n=3向低能级跃迁时可辐射C=3种不同频率的光子,E错;选A、B、D。[答案] ABD6.[2022·湖北八校联考](多选)关于原子与原子核,下列说法正确的有( )A.卢瑟福提出的原子核式结构模型,可以解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征B.玻尔的氢原子模型,成功引入了量子化假说C.元素的放射性不受化学形态影响,说明射线来自原子核,且原子核内部是有结构的D.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定E.对于相同质量的核燃料,轻核聚变和重核裂变产生的能量是相同的[解析] 原子的核式结构可以解释α粒子散射实验,A错;量子化假说是玻尔理论三大假说之一,B对;天然放射性说明原子核内部有结构,参与化学反应的最小微粒是分子、原子核不变,C对;比结合能反映原子核的稳定情况,D对;相同质量核燃料,聚变比裂变放出的能量多,E错,选B、C、D。[答案] BCD7.[2022·东北四校联考](多选)以下说法正确的是( )A.核反应U→Th+He属于衰变B.放射性元素放射出的α射线、β射线和γ射线,电离能力最强的是γ射线C.光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性D.质子、中子、α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α粒子,释放的能量是:(m1+m2-m3)c2-6-\nE.原子从a能级直接跃迁到b能级时发射波长为λ1的光子;原子从b能级直接跃迁到c能级时吸收波长λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级直接跃迁到c能级时将要吸收波长为的光子[解析] A选项为α衰变方程,对;电离能力最强的是α射线,B错;C说法正确;D选项中释放的能量应为(2m1+2m2-m3)c2,D错;因λ=,所以波长越长,频率越小,光子能量E=hν,由玻尔理论知由a到c时要吸收光子的能量为E=hν2-hν1=h(-)=h⇒λx=,E对;选A、C、E。[答案] ACE8.[2022·石家庄一模]如图所示,N为金属板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和极性如图所示,已知金属板中电子的逸出功为4.8eV。现分别用不同能量的光子照射金属板(各光子的能量已在图上标出),那么各图中没有光电子到达金属网的是________(填正确选项标号),能够到达金属网的光电子的最大动能是________eV。A B-6-\nC D[解析] 金属板的逸出功为4.8eV,用3.8eV的光子照射不能发生光电效应,没有光电子到达金属网,选A;选项C中虽有光电效应发生,但光电子的最大初动能为5.8eV-4.8eV=1eV,而所加的是反向截止电压1.5V,所以也没有光电子到达金属网,选C;B、D都有光电子到达,选AC。B选项中光电子到达金属网动能是1.5eV;D选项中光电子到达金属网动能是6.8eV-4.8eV-1.5eV=0.5eV,所以最大动能为1.5eV。[答案] AC 1.5eV9.[2022·山东高考]如图,光滑水平直轨道上两滑块A、B用橡皮筋连接,A的质量为m。开始时橡皮筋松弛,B静止,给A向左的初速度v0。一段时间后,B与A同向运动发生碰撞并粘在一起。碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间A的速度的两倍,也是碰撞前瞬间B的速度的一半。求:(1)B的质量;(2)碰撞过程中A、B系统机械能的损失。[解析] (1)以初速度v0的方向为正方向,设B的质量为mB,A、B碰撞后的共同速度为v,由题意知:碰撞前瞬间A的速度为,碰撞前瞬间B的速度为2v,由动量守恒定律得m+2mBv=(m+mB)v①-6-\n由①式得mB=②(2)从开始到碰后的全过程,由动量守恒定律得mv0=(m+mB)v③设碰撞过程A、B系统机械能的损失为ΔE,则ΔE=m()2+mB(2v)2-(m+mB)v2④联立②③④式得ΔE=mv⑤[答案] (1) (2)mv10.[2022·广东高考]如图的水平轨道中,AC段的中点B的正上方有一探测器,C处有一竖直挡板,物体P1沿轨道向右以速度v1与静止在A点的物体P2碰撞,并接合成复合体P,以此碰撞时刻为计时零点,探测器只在t1=2s至t2=4s内工作,已知P1、P2的质量都为m=1kg,P与AC间的动摩擦因数为μ=0.1,AB段长L=4m,g取10m/s2,P1、P2和P均视为质点,P与挡板的碰撞为弹性碰撞。(1)若v1=6m/s,求P1、P2碰后瞬间的速度大小v和碰撞损失的动能ΔE;(2)若P与挡板碰后,能在探测器的工作时间内通过B点,求v1的取值范围和P向左经过A点时的最大动能E。[解析] (1)P1、P2碰撞过程,动量守恒mv1=2mv①解得v==3m/s②碰撞损失的动能ΔE=mv-(2m)v2③解得ΔE=9J④(2)根据牛顿第二定律,P做匀减速运动,加速度为a=⑤设P1、P2碰撞后的共同速度为v共,则推得v共=⑥把P与挡板碰撞后运动过程当做整体运动过程处理经过时间t1,P运动过的路程为s1,则s1=v共t1-at⑦-6-\n经过时间t2,P运动过的路程为s2,则s2=v共t2-at⑧如果P能在探测器工作时间内通过B点,必须满足s1≤3L≤s2⑨联立⑤⑥⑦⑧⑨得10m/s≤v1≤14m/s⑩v1的最大值为14m/s,此时v共=7m/s,根据动能定理知-μ·2mg·4L=E-·2mv代入数据得E=17J。[答案] (1)3m/s 9J (2)10m/s≤v1≤14m/s 17J-6-
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高考 - 二轮专题
发布时间:2022-08-25 22:41:29
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