高考物理:帮我看看哪错了? 若倾斜的反义词是什么部分...

2014江苏卷物理试卷19、如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的_高考物理_教师备课网
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2014江苏卷物理试卷19、如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的
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2014江苏卷物理试卷19、如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的
19、如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为,在导轨的中部有一段长为d的薄绝缘涂层。匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直。质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g。求:
(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数;
(2)导体棒匀速运动的速度大小v。;
(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q
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2014年高考物理全国15套真题分类汇编(精校版 16个模块)|21年​高​考​物​理​全​国5​套​真​题​分​类​汇​编​(​精​校​版​ 6​个​模​块​)​,​不​含​详​细​答​案​。
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1.(2012?福建高考)如图15-1所示,质量为M的小船在静止水面上以速率v0向右匀速行驶,一质量为m的救生员站在船尾,相对小船静止。若救生员以相对水面速率v水平向左跃入水中,则救生员跃出后小船的速率为________。(填选项前的字母)图15-1C2.(2012?海南高考)产生光电效应时,关于逸出光电子的最大初动能Ek,下列说法正确的是( )A.对于同种金属,Ek与照射光的强度无关B.对于同种金属,Ek与照射光的波长成反比C.对于同种金属,Ek与照射光的时间成正比D.对于同种金属,Ek与照射光的频率成线性关系E.对于不同种金属,若照射光频率不变,Ek与金属的逸出功成线性关系ADE3.(2012?上海高考)A、B两物体在光滑水平地面上沿一直线相向而行,A质量为5kg,速度大小为10m/s,B质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为________kg?m/s;两者相碰后,A沿原方向运动,速度大小为4m/s,则B的速度大小为________m/s。解析:设物体A运动的方向为正方向,则碰前的总动量大小为5×10-2×5=40kg?m/s,碰撞前后动量守恒,则有40=5×4+2v,故碰后B的速度大小为v=10m/s。答案:40 10由以上高考试题可以看出,本专题的高频考点主要集中在动量守恒定律的应用、光电效应现象、核反应方程及核能的计算等方面,难度中等偏下。题型有选择、填空、计算等。另外,与本专题有关的波尔理论、原子核的衰变、爱因斯坦质能方程的应用等知识点也是高考常考的考点。复习时,要注意相关概念、规律的理解记忆,并注意动量守恒与能量问题相结合,或与电场、磁场相结合,或与微观粒子相结合。1.必须精通的几种方法(1)动量守恒的判断方法(2)应用动量守恒定律的一般步骤(3)原子由高能级向低能级跃迁时,放射出的光子种类的计算方法(4)氢原子光谱的分析方法(5)天然放射现象中,衰变次数的计算及衰变后剩余质量的计算方法(6)核能的计算方法2.必须明确的易错易混点(1)动量是矢量,既有大小,也有方向(2)系统机械能守恒时,动量不一定守恒(3)当入射光的频率小于金属的极限频率时,光照强度即使很大,也不能发生光电效应(4)原子由低能级向高能级跃迁时,吸收的光子能量必须恰好等于能级差(5)核反应时,质量数守恒,但质量不守恒[例1] (2012?全国新课标)如图15-2所示,小球a、b用等长细线悬挂于同一固定点O。让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平。从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°。忽略空气阻力,求:(1)两球a、b的质量之比;(2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比。图15-2[思路点拨] 解答本题时注意以下几点:(1)碰前b球机械能守恒(2)碰撞过程中a、b两球动量守恒(3)碰后a、b两球机械能守恒1.动量守恒定律解决问题的灵活运用(1)分析题意,明确研究对象。确定所研究的系统是由哪些物体组成的。(2)要对各阶段所选系统内的物体进行受力分析,区分系统内力和外力,在受力分析的基础上根据动量守恒定律条件,判断能否应用动量守恒。(3)明确所研究的相互作用过程,确定过程的始、末状态,即系统内各个物体的初动量和末动量的量值或表达式。注意:在研究地面上物体间相互作用的过程时,各物体运动的速度均应取地面为参考系。(4)规定正方向,确定初、末状态动量的正、负号。根据动量守恒定律列方程求解。2.动量守恒在多体多过程问题中的运用对于多个物体、多个过程共存的问题,往往会有共同的特征:(1)最终会出现一个稳定的状态。例如:系统最终速度为零或做匀速直线运动。(2)在由多过程存在的情境中,每个小过程,均满足动量守恒。因此解决此类问题的关键是选取合适的研究对象和作用过程,应用动量守恒定律并结合其他的物理规律进行求解。例如:多个物体的连续碰撞,两人抛接物体的问题等。1.两质量分别为M1和M2的劈A和B,高度相同,放在光滑水平面上,A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如图15-3所示,一质量为m的物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h。物块从静止滑下,然后又滑上劈B。求物块在B上能够达到的最大高度。图15-3[例2] 氢原子从能级m跃迁到能级n时辐射红光的频率为ν1,从能级n跃迁到能级k时吸收紫光的频率为ν2,已知普朗克常量为h,若氢原子从能级k跃迁到能级m,则( )A.吸收光子的能量为hν1+hν2B.辐射光子的能量为hν1+hν2C.吸收光子的能量为hν2-hν1D.辐射光子的能量为hν2-hν1[思路点拨](1)首先根据辐射或吸收光子的能量判断k、m、n能级的高低;(2)再根据跃迁的能级差计算光子的能量。[解析] 由能级m跃迁到能级n时,有hν1=Em-En①由能级n跃迁到能级k时,有hν2=Ek-En②由于红光的频率ν1小于紫光的频率ν2,则Ek>Em,所以氢原子从能级k跃迁到能级m时,向外辐射出光子。②-①式得,辐射光子的能量为Ek-Em=hν2-hν1,故A、B、C错误,D正确。[答案] D2.氢原子的基态能量为-13.6eV,则氢原子第三能级的能量为________eV;要使一个处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子,该氢原子需要吸收的光子能量至少是________eV。答案:-1.51 13.6[例3] (1)研究光电效应的电路如图15-4所示。用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流。下列光电流I与A、K之间的电压UAK的关系图象中,正确的是________。图15-4图15-5(2)钠金属中的电子吸收光子的能量,从金属表面逸出,这就是光电子。光电子从金属表面逸出的过程中,其动量的大小________(选填“增大”、“减小”或“不变”),原因是______________________________________________________________________________。(3)已知氢原子处在第一、第二激发态的能级分别为-3.4eV和-1.51eV,金属钠的截止频率为5.53×1014Hz,普朗克常量h=6.63×10-34J?s。请通过计算判断,氢原子从第二激发态跃迁到第一激发态过程中发出的光照射金属钠板,能否发生光电效应。(3)氢原子从第二激发态跃迁到第一激发态过程中,放出的光子能量为E=E3-E2,带入数据得E=1.89eV,金属钠的逸出功W0=hν0,带入数据得W0=3.2eV,因为E<W0,所以不能发生光电效应。[答案] (1)C (2)减小 光电子从金属表面逸出过程中要受到金属表面层中力的阻碍作用(或需要克服逸出功)(3)见解析④产生光电效应时,单位时间内逸出金属表面的电子数与光的强度有关,光的强度越大,单位时间内逸出的电子数越多。(2)解决光电效应规律及光电效应方程的应用这类问题时应注意的几个方面:①决定光电子初动能大小的是入射光的频率,决定光电流大小的是光强的大小。②由光电效应发射出的光电子由一极到达另一极,是电路中产生光电流的条件。③搞清加在光电管两极间的电压对光电子起到了加速作用,还是减速作用。3.A、B两种光子的能量之比为2∶1,它们都能使某种金属发生光电效应,且所产生的光电子最大初动能分别为EA、EB。求A、B两种光子的动量之比和该金属的逸出功。答案:2∶1 EA-2EB[例4] 设太阳内部持续不断地发生着4个质子聚变为1个氦核放出2个正电子的热核反应,这个核反应释放的大量能量就是太阳的能源。已知mp=1.007276u,mHe=4.002603u,me=0.000548u。(1)写出这个核反应方程。(2)这一核反应释放的能量有多少焦。(3)若太阳向空间辐射的总功率为3.8×1026W,则太阳的质量每秒钟将减少多少千克?[答案] (1)4H→He+2e(2)3.78×10-12J (3)4.2×109kg1.α衰变和β衰变次数的确定方法(1)方法一:由于β衰变不改变质量数,故可以先由质量数改变确定α衰变的次数,再根据电荷数守恒确定β衰变的次数。(2)方法二:设α衰变次数为x,β衰变次数为y,根据质量数和核电荷数守恒列方程求解。2.核能的计算方法(1)根据爱因斯坦的质能方程,用核子结合成原子核时质量亏损(Δm)的千克数乘以真空中光速(c=3×108m/s)的平方,即:ΔE=Δmc2(焦耳)。(2)根据1原子质量单位(u)相当于931.5兆电子伏(MeV)能量,用核子结合成原子核时质量亏损的原子质量单位乘以931.5MeV,即ΔE=Δm×931.5MeV。(3)如果核反应时释放的核能是以动能形式呈现,则核反应过程中系统动能的增量即为释放的核能。4.一静止的U核经α衰变成为Th核,释放出的总动能为4.27MeV。问此衰变后Th核的动能为多少MeV(保留1位有效数字)答案:0.07[错因分析] 错解1:不明确射线的本质,误认为射线即电磁波,错选A。错解2:不理解半衰期是统计规律,只有对大量原子核才成立,因而错选B。错解3:不清楚β衰变产生的本质原因,以为是原子核内本来就有电子而错选D。[解析] β射线是电子流,γ射线才是电磁波,选项A错;半衰期的意义只有对大量原子核才成立,选项B错;U衰变成Pb,质量数减少了32,因此发生了32/4=8次α衰变,α衰变8次则核电荷数要减少16,实际核电荷数减少10,因此发生了16-10=6次β衰变,C正确;β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的,D错误。故选C。[答案] C易错点二 不善于用玻尔理论分析氢原子跃迁问题[例2] 氢原子能级的示意图如图15-6所示,大量氢原子从n=4的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光a,从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光b,则( )A.氢原子从高能级向低能级跃迁时可能会辐射出γ射线B.氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线C.在水中传播时,a光较b光的速度小D.氢原子在n=2的能级时可吸收任意频率的光而发生电离图15-6[错因分析] 错解1:不明确γ射线的产生机理,认为原子跃迁能产生γ射线,误选A。错解2:误以为可见光a比b的能量大,速度就大,漏选C。[解析] γ射线的产生机理是原子核受激发,是原子核变化而产生的,A错;根据跃迁规律可知氢原子从高能级向低能级跃迁时辐射光子的能量等于这两个能级之差,从n=4的能级向n=3的能级跃迁时辐射出的光子能量小于a光子的能量,不可能辐射出紫外线,B错;同理可知氢原子从n=4的能级向n=2的能级跃迁时辐射光子的能量大于从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射光子的能量,则可见光a的光子能量大于b,又根据光子能量E=hν可得a光子的频率大于b的,则a的折射率大于b的,又由v=c/n可得在水中传播时,a光较b光的速度小,C对;欲使在n=2能级的氢原子发生电离,所吸收的能量一定不小于3.4eV,D错。故选C。[答案] C易错点三 不能全面掌握核反应中的守恒[例3] K-介子的衰变方程为:K-→π-+π0,其中K-介子和π-介子带负的基元电荷,π0介子不带电。一个K-介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场中,其轨迹为圆弧(图中虚线),π-介子、π0介子的运动轨迹可能是下面图15-7中的( )图15-7A.①② B.②③C.③④D.①④[错因分析] 部分同学不能把动量守恒定律与带电粒子在磁场中的圆周运动结合起来分析问题,出现错误。[解析] 当K-介子发生衰变时,由图可知,K-介子的速度方向为图中虚线圆弧在衰变点的切线方向向右,若π0介子的速度方向向右,根据K-介子发生衰变时动量守恒有pK-=pπ0+pπ-,若pK>pπ0,则衰变后π-介子的速度方向向右,由左手定则可知,洛伦兹力方向向下,轨迹如图①;若pK-<pπ0,则衰变后π-介子的速度方向向左,由左手定则可知,洛伦兹力方向向上,轨迹如图②。若π0介子的速度方向向左,则根据动量守恒可知,π-介子的速度方向向右,由左手定则可知③图错。因π0介子不带电,在磁场中运动不会发生偏转,所以④图错。故选A。[答案] A点击下图进入“冲刺直击高考”
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