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(1)关于原子和原子核,下列说法正确的有______ A.汤姆孙发现电子后猜想出...

(1)关于原子和原子核,下列说法正确的有______
A.汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.放射性元素发生衰变时,由于质量亏损,质量数不守恒
D.玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态概念是错误的
(2)如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球在光滑的水平面上分别以速度v1、v2同向运动并发生对心碰撞,碰后m2被右侧的墙原速率弹回,又与m1相碰,碰后两球都静止.求第一次碰后m1球的速度大小.

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(1)汤姆逊在发现电子后提出了枣糕式原子模型.卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子核式结构模型.原子核发生衰变时,质量不守恒,但质量数守恒.玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,只能解释氢原子光谱,说明玻尔提出的原子定态概念仍有局限性. (2)两球碰撞的两个过程均为动量守恒,分别列方程求解. 【解析】 (1)A、汤姆孙发现了电子,后来卢瑟福猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内.故A错误. B、当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小.只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,因此只有少数α粒子发生较大偏转,卢瑟福正是对这些现象的认真研究提出了原子核式结构模型,故B正确. C、放射性元素发生衰变时,虽然质量亏损,但是质量数仍然守恒,故C错误. D、玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,只能解释氢原子光谱,说明玻尔提出的原子定态概念仍有局限性,故D错误. 故选:B (2)设第一次碰后m1球的速度大小为ν1′,m2球的速度大小为ν2′ 根据动量定恒定律得:m1ν1+m2ν2=m1ν1′+m2ν2′① m2球与墙碰撞后的速度变为-ν2′ 两球第二次碰撞时由动量守恒得:m1ν1′-m2ν2′=0 ② 由①②解得:ν1′= 答:第一次碰后m1球的速度大小为.
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考点分析:
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(1)有一个底面直径和高都是l的空圆筒,眼在A处恰    好能看到底圆跟侧壁的交点B,如图1所示,现将某种液体注满圆筒,在A处沿原方向看去,能看到底圆的C点,C点距圆筒左边界的距离d=manfen5.com 满分网l,则这种液体的折射率为______

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[物理-物理3-3]
(1)两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的分子力可忽略),设甲固定不动,乙逐渐靠近甲,直到不能再靠近为止的整个过程中______
A.分子力总是对乙做正功
B.乙总是克服分子力做功
C.先是乙克服分子力做功;然后分子力对乙做正功
D.先是分子力对乙做正功;然后乙克服分子力做功
(2)如图所示,竖直放置的U形管,左端封闭右端开口,管内水银将长20cm长的空气柱封闭在左管内,此时两管内水银面的高度差为6cm,大气压强为标准大气压.现向右管内再注入水银,使空气柱长度减少6cm,若温度保持不变,则:
①需注入水银柱的长度为多少?
②判断此过程中管内被封闭气体是吸热还是放热,并简述原因.

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如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨与水平面成53°夹角固定放置,导轨间连接一阻值为6Ω的电阻R,导轨电阻忽略不计.在两平行虚线m、n间有一与导轨所在平面垂直、磁感应强度为B的匀强磁场.导体棒a的质量为ma=0.4kg,电阻Ra=3Ω;导体棒b的质量为mb=0.1kg,电阻Rb=6Ω;它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好.a、b从开始相距L=0.5m处同时将它们由静止开始释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时,a正好进入磁场(g取10m/s2,不计a、b之间电流的相互作用).求:
(1)当a、b分别穿越磁场的过程中,通过R的电荷量之比;
(2)在穿越磁场的过程中,a、b两导体棒匀速运动的速度大小之比;
(3)磁场区域沿导轨方向的宽度d为多大;
(4)在整个过程中,产生的总焦耳热.

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如图所示,在游乐节目中,选手需借助悬挂在高处的绳飞越到水平的浮台上.选手可视为质量m=60kg的质点,选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角α=53,绳的悬挂点O距水面的高度为H=3m.不计空气阻力和绳的质量,浮台露出水面的高度不计,水足够深.g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6求:
(1)选手摆到最低点时对绳的拉力F的大小
(2)若绳长l=2m,选手摆到最高点时松手落入水中.设水对选手的平均浮力F1=800N,平均阻力F2=700N,求选手落入水中的深度d
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(2)为了测定一铅蓄电池的电动势和内电阻,某同学连接好如图a所示的实物图.
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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