青海省西宁市七校联考2022-2023学年高二下学期期末物理试题(含解析)

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名称 青海省西宁市七校联考2022-2023学年高二下学期期末物理试题(含解析)
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文件大小 1.7MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 物理
更新时间 2023-07-29 07:15:29

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青海省西宁市七校联考2022-2023学年高二下学期期末物理试题
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.下列说法中正确的是( )
A.只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就会产生感应电流
B.只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,该闭合电路中就会产生感应电流
C.穿过线圈的磁通量为零时,感应电动势一定为零;穿过线圈的磁通量最大,感应电动势也最大
D.穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大
2.如图所示,当磁铁向铜环运动时,下列说法正确的是( )

A.铜环向右摆动,且有扩张的趋势
B.铜环向右摆动,且有收缩的趋势
C.铜环向左摆动,且有扩张的趋势
D.铜环向左摆动,且有收缩的趋势
3.如图所示,平行导轨间的距离为d,一端跨接一个电阻R,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于平行金属导轨所在的平面。一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置。金属棒与导轨的电阻不计,当金属棒沿垂直于棒的方向滑行时,通过电阻R的电流为(  )。
A. B. C. D.
4.一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动。线圈中的感应电动势e随时间t的变化如右图所示。下面说法中正确的是(  )
A.t1时刻通过线圈的磁通量为零
B.t2时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大
C.t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
D.每当e变换方向时,通过线圈的磁通量绝对值都为最大
二、多选题
5.、是规格完全一样的灯泡。闭合电键S,调节变阻器,、亮度相同,再调节,使两灯正常发光,然后断开开关S。下列说法中正确的是( )

A.重新闭合S时,立即亮,逐渐变亮
B.重新闭合S时,、均立即亮
C.重新闭合S,等到、均正常亮以后,再断开S时,、均立即熄灭
D.重新闭合S,等到、均正常亮以后,再断开S时,、均不会立即熄灭,而是逐渐变暗直到熄灭
6.某发电厂原来用11kV的交变电压输电,后来改用升压变压器将电压升到220kV输电,输送的电功率都是P.若输电线路的电阻为R,则下列说法中正确的()
A.根据公式,提高电压后输电线上的电流降为原来的.
B.根据公式,提高电压后输电线上的电流增为原来的20倍
C.根据公式,提高电压后输电线上的功率损失减为原来的
D.根据公式,提高电压后输电线上的功率损失增大为原来的400倍
三、单选题
7.如图所示,导体AB的长为2R,绕O点以角速度ω匀速转动,OB长为R,且OBA三点在一条直线上,有一磁感应强度为B的匀强磁场充满转动平面,且与转动平面垂直,那么A、B两端的电势差的绝对值为(  )
A. BωR2 B.2BωR2
C.4BωR2 D.6BωR2
四、多选题
8.如图所示的电路,当交流电源的电压(有效值)、频率时,三只灯A、B、C的亮度相同(L无直流电阻)。若保持交流电源的电压不变,只改变交流电的频率,且频率变为,则(  )

A.A灯比原来亮 B.B灯比原来亮
C.C灯和原来一样亮 D.C灯比原来亮
9.图甲、乙是配电房中的互感器和电表的接线图,下列说法中正确的是(  )
A.线圈匝数n1B.线圈匝数n1>n2,n3>n4
C.甲图中的电表是电压表,输出端不可短路
D.乙图中的电表是电流表,输出端不可断路
五、单选题
10.一理想变压器原、副线圈的匝数比为,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头,则( )

A.副线圈输出电压的频率为50Hz
B.副线圈输出电压的有效值为31V
C.P向右移动时,原、副线圈的电流比减小
D.P向右移动时,变压器的输出频率增加
六、多选题
11.如图所示,某理想变压器的原线圈接一交流电,副线圈接如图所示电路,电键S原来闭合,且R1=R2,现将S断开,那么交流电压表的示数U、交流电流表的示数I、电阻R1上的功率P1及该变压器原线圈的输入功率P的变化情况分别是( )

A.U增大 B.I增大 C.P1减小 D.P减小
七、单选题
12.图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里。abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l。时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图)。现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。取沿的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是( )

A. B.
C. D.
八、填空题
13.在匀强磁场中有一个面积为、匝、电阻为欧姆的圆形闭合线圈,线圈平面垂直于磁感线,磁场的磁感应强度在均匀变化,在内由减小至,则磁感应强度的变化率为 T/s,经后穿过线圈的磁通量为 Wb,线圈产生的感应电动势为 V,内流过导线截面的电荷量为 C。
14.如图所示理想变压器输入的交流电压,有两组副线圈,其中匝,标有“6V 10W”、“12V 12W”的电灯分别接在两副线圈上均正常发光,则原线圈的匝数n1= 匝,另一副线圈的匝数 匝,原线圈中电流 A(保留两位有效数字)

15.如图所示为一交变电流随时间变化的关系图,其中每个周期的后半周期的图象为半个周期的正弦曲线,则该交流电的有效值为 A

16.如图所示,线圈的面积是,共100匝;线圈电阻为,外接电阻,匀强磁场的磁感强度为,当线圈以300r/min的转速匀速转动时,则可得:

(1)若线圈经过图示位置时开始计时,那么线圈中感应电动势的瞬时值表达式为 V。
(2)电路中,电流表的示数是 A和电压表的示数是 V。
(3)线圈从图示位置开始转过过程中,流经R的电荷量是 C。
九、解答题
17.如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距,左端接一电阻R=0.20Ω,磁感应强度的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以的速度水平向右匀速滑动时,求:
(1)棒中感应电动势的大小;
(2)回路中感应电流的大小和方向;
(3)维持ab棒做匀速运动的水平外力F的大小。
18.发电机的输出电压为220 V,输出功率为44 kW,每条输电线的电阻为0.2 Ω,问:
(1)此时用户得到的电压和电功率各为多少?
(2)如果发电站先用变压比为1∶10的升压变压器将电压升高,经同样的输电线路后经10∶1的降压变压器将电压降低后供给用户,则用户得到的电压和电功率各是多少?
十、多选题
19.下列有关热学现象的说法正确的是(  )
A.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大
B.布伞伞面的布料有缝隙但不漏雨水主要是由于表面张力的作用
C.晶体都能表现为各向异性,非晶体表现为各向同性
D.一定质量的理想气体,吸热的同时对外界做功,其内能可能不变
E.密闭在汽缸里的一定质量理想气体发生等压膨胀时,单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少
20.如图所示是一定质量的理想气体的p—T图象,按图示箭头从状态a变化到状态b,再变化到状态c。下列说法正确的是(  )
A.a→b的过程中,理想气体从外界吸热
B.a→b的过程中,理想气体分子的平均动能减小
C.a→b→c的过程中,理想气体的体积先增大后减小
D.b→c的过程中,理想气体对外界做功
E.b→c的过程中,理想气体的内能增大
十一、解答题
21.如图所示,质量为m=10 kg的活塞将一定质量的理想气体密封在汽缸中,开始时活塞距汽缸底高度h1=40 cm.此时气体的温度T1=300 K.现缓慢给气体加热,气体吸收的热量Q=420 J,活塞上升到距汽缸底h2=60 cm.已知活塞面积S=50 cm2,大气压强P0=1.0×105 Pa,不计活塞与汽缸之间的摩擦,g取10 m/s2.求:
(1)当活塞上升到距汽缸底h2时,气体的温度T2.
(2)给气体加热的过程中,气体增加的内能ΔU.
22.如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0cm的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0cm。若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同。已知大气压强为76cmHg,环境温度为296K。
(1)求细管的长度;
(2)若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度。
十二、多选题
23.在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样.若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是( )
A.改用红色激光
B.改用蓝色激光
C.减小双缝间距
D.将屏幕向远离双缝的位置移动
E.将光源向远离双缝的位置移动
24.图甲为某一列沿x轴传播的简谐横波在t=0.5s时刻的波形图,图乙为参与波动的质点M的振动图象,则下列说法正确的是(  )
A.该简谐波的传播速度为4m/s
B.这列波的传播方向沿x轴正方向
C.t=2.0s时M质点的振动速度小于Q质点的振动速度
D.t=2.0s时P质点的位移为2cm
E.从t=0时刻开始P质点的振动方程为
十三、解答题
25.A、B是一列简谐横波传播路径上的两个质点,A、B两质点的振动图象分别如图甲、乙所示,该波的传播方向由A到B,两质点平衡位置间的距离为0.9 m,t=0时刻,A、B两质点之间有四个质点处于平衡位置,质点C的平衡位置位于A、B两质点平衡位置连线的中点处,求:
(1)这列波的传播速度多大;
(2)从t=0时刻开始到t=4 s时,A质点运动的路程及t=4 s时质点C振动的方向。
26.一直桶状容器的高为21,底面是边长为l的正方形;容器内装满某种透明液体,过容器中心轴DD′、垂直于左右两侧面的剖面图如图所示.容器右侧内壁涂有反光材料,其他内壁涂有吸光材料.在剖面的左下角处有一点光源,已知由液体上表面的D点射出的两束光线相互垂直,求该液体的折射率.
十四、多选题
27.下列关于核反应的说法正确的是( )
A.是铀核的裂变
B.是核聚变反应
C.核反应中的X是质子
D.卢瑟福发现中子的核反应方程是:
E.是衰变方程
28.现已知金属铯的逸出功为,氢原子能级图如图所示,下列说法正确的是(  )

A.大量处于能级的氢原子跃迁到基态的过程中最多可释放出6种频率的光子
B.一个处于能级的氢原子跃迁到基态的过程中最多可释放出3种频率的光子
C.氢原子从能级跃迁到能级过程中辐射出的光子能使金属铯发生光电效应
D.大量处于能级的氢原子跃迁到基态过程中发出的光照射金属铯,产生的光电子最大初动能为
E.用光子能量为11eV的紫外线照射大量处于基态的氢原子,会有氢原子跃迁到能级
十五、解答题
29.光滑水平地面上,人与滑板A一起以v0=0.5m/s的速度前进,正前方不远处有一横杆,横杆另一侧有一静止滑板B,当人与A行至横杆前,人相对滑板竖直向上起跳(起跳瞬间人与A的水平速度都不发生改变)越过横杆,A从横杆下方通过并与B发生弹性碰撞,之后人刚好落到B上,不计空气阻力,求最终人与B共同速度是多少?已知m人=40kg,mA=5kg,mB=10kg。
30.用中子轰击Li发生核反应,生成氚核和α粒子,并放出4.8 MeV的能量(1u相当于931.5 MeV的能量)
(1)写出核反应方程;
(2)求出质量亏损;
(3)若中子和Li是以等值反向的动量相碰,则生成的氚核和α粒子的动能之比是多少
参考答案:
1.B
【详解】AB.只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,该闭合电路中就会产生感应电流,故A错误,B正确;
CD.根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势的大小与磁通量变化率成正比,与磁通量大小、磁通量变化量大小没有直接关系,故穿过线圈的磁通量为零时,感应电动势不一定为零,穿过线圈的磁通量最大,感应电动势不一定最大,穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势不一定越大,故CD错误。
故选B。
2.B
【详解】当磁铁向铜环运动时,通过铜环的磁通量向右增加,根据楞次定律可知铜环中有顺时针方向的感应电流(从左向右看);结合楞次定律推论:“来据去留”和“增缩减扩”,可知铜环向右摆动,且有收缩的趋势。
故选B。
3.D
【详解】设金属棒在磁场中的长度为l,由题意可知,磁感应强度B、金属棒l、切割速度v,满足两两垂直关系,所以有
其中
则有
流经电阻R的电流为
ABC错误,D正确。
故选D。
4.D
【详解】AC.、时刻感应电动势为零,线圈位于中性面位置,所以穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,故AC错误;
B.时刻感应电动势最大,线圈位于中性面的垂直位置,穿过线圈的磁通量为零,故B错误;
D.由于线圈每过一次中性面时,穿过线圈的磁通量的绝对值最大,e变换方向,故D正确。
故选D。
5.AD
【详解】AB.重新闭合S时,立即亮,由于线圈产生自感电动势阻碍通过线圈电流的增大,则通过的电流逐渐增大,逐渐变亮,故A正确,B错误;
CD.重新闭合S,等到、均正常亮以后,再断开S时,由于线圈产生自感电动势阻碍通过线圈电流的减小,此时线圈相当于电源,与、和变阻器构成回路,则、均不会立即熄灭,而是逐渐变暗直到熄灭,故C错误,D正确。
故选AD。
6.AC
【详解】AB. 输电线上电流为,提高电压后输电线上的电流降为原来的1/20.也可以用来表示,其中为输电线电阻R两端的电压,而不是输送电压,故A正确,B错误;
C. 输电线上的功率损失为,提高电压后输电线上的功率损失减为原来的1/400,C正确;
D. 如果用,则U应为R两端的电压,故D错误.
7.C
【详解】AB两端的电势差大小等于金属棒AB中感应电动势的大小,为
E=B 2R=B 2R =4BR2ω
故选C。
8.AC
【详解】A.三个支路电压相同,当交流电频率变大,电容的容抗减小,所以流过A的电流变大,A变亮,故A正确;
B.当交流电频率变大,电感的感抗增大,流过B的电流变小,B变暗,故B错误;
CD.电阻所在支路对电流的阻碍作用不变,C亮度不变,故C正确,D错误。
故选AC。
9.CD
【分析】理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.串联在电路中的是电流互感器,并联在电路中的是电压互感器.
【详解】甲并联在电路中是电压互感器,电路中是强电压,通过变压器变成弱电压,用电压表测量,因为电压之比等于线圈匝数比,所以n1>n2,
由图可知,乙串联在电路中是电流互感器,电路中是强电流,通过变压器变成弱电流,用电流表测量,因为电流之比等于线圈匝数的倒数比,所以n3<n4,故CD正确,AB错误.
【点睛】知道电流互感器和电压互感器的工作原理.同时变压比与匝数成正比,变流比与匝数成反比.
10.A
【详解】A.根据图甲可知原线圈输入电压得周期为0.02s,根据周期和频率的关系得
变压器不改变电压的频率,所以副线圈输出电压的频率为50Hz,故A正确;
B.原线圈中电压的有效值为220V,根据理想变压器原副线圈的匝数比和电压比的关系

故B错误;
C.根据理想变压器原副线圈的匝数比和电流比的关系
可知P向右移动时,原、副线圈的电流比不变,故C错误;
D.P向右移动时,原线圈中电压的频率不变,所以副线圈输出电压的频率也不变,故D错误。
故选A。
11.AD
【详解】把S断开,输出端总电阻增大,由于输入电压和匝数比不变,则输出电压不变,输出端电流减小,R两端电压减小,电压表示数增大,R1电功率增大;由输入功率等于输出功率,可判断输入功率减小,输入电流减小。
故选AD。
12.B
【详解】线圈边进入磁场切割磁感线时,根据右手定则可知,电流方向为逆时针,即为负方向,感应电流大小为
在时间内线圈切割磁感线有效切割长度均匀增大,感应电动势均匀增大,感应电流均匀增大,在时间内线圈边出磁场切割磁感线,根据右手定则可知,电流方向为顺时针,即为正方向,线圈切割磁感线有效切割长度均匀增大,感应电动势均匀增大,感应电流均匀增大。
故选B。
13. /0.007
【详解】[1]磁感应强度的变化率为
[2]经后穿过线圈的磁感应强度为
此时的磁通量为
[3]线圈产生的感应电动势为
故感应电动势的大小为0.25V。
[4]感应电流的大小为
内流过导线截面的电荷量为
14. 1320 72 0.095
【详解】[1][2]根据电压匝数关系有

解得

[3灯泡均正常发光,则有

]根据电流匝数关系有
解得
15.
【详解】[1]设该交流电电流的有效值为,则当其通过定值电阻时,根据电流的热效应可得
代入数据解得
16.
【详解】(1)[1]线圈转动的角速度为
线圈产生的最大电动势为
线圈在图示位置即为中性面所在位置,线圈转动过程中产生的交流电满足正弦函数,则可得其感应电动势的瞬时值表达式为
(2)[2]电动势的有效值为
根据闭合电路的欧姆定律可得线圈所在回路中的电流为
[3]根据串联电路的分压原理可得电压表的示数为
(3)[4]根据
,,
联立可得
代入数据解得
17.(1);(2),方向为从b到a;(3)。
【详解】(1)根据法拉第电磁感应定律,ab棒中的感应电动势为
代入数据知
(2)由公式可得,感应电流大小为

A
方向:从b 到a
由于ab棒受安培力
代入数据知
根据平衡条件知水平外力
18.(1)140 V,28 kW;(2)219.2 V,43.84 kW
【详解】(1)输电线上的电流
损失的电压
损失的功率
故用户得到的电压
用户得到的功率为
(2)已知升压变压器的匝数比 ,输入电压U1=220 V
因此,升压变压器的输出电压
输电线上的电流
损失的电压
损失的功率
因此,降压变压器的输入电压
已知降压变压器的匝数比
所以用户得到的电压
用户得到的功率
19.BDE
【详解】A.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,在小于r0()范围分子间距离增大,分子势能减小,在大于r0范围分子间距离增大,分子势能增大,A错误;
B.布伞伞面的布料有缝隙但不漏雨水主要是由于表面张力的作用,B正确;
C.只有单晶体才会表现为各向异性,多晶体和非晶体表现为各向同性,C错误;
D.由热力学第一定律
可知,一定质量的理想气体,吸热的同时对外界做功,其内能可能不变,D正确;
E.密闭在汽缸里的一定质量理想气体发生等压膨胀时,由理想气体状态方程
可知,气体温度升高,分子平均动能增大,为维持压强不变,单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少,E正确。
故选BDE。
20.ACE
【详解】AB.设理想气体在状态的体积为,由理想气体状态方程
可得
解得

的过程中,体积增大,故理想气体对外界做功,
温度升高,理想气体分子的平均动能增大,气体内能增加,
由热力学第一定律
可得
即理想气体从外界吸热,A正确,B错误;
DE.的过程中,体积减小,外界对理想气体做功
温度升高,即气体内能增加。D错误,E正确;
C.的过程中,理想气体体积由变成,再变成,故体积先增大后减小,C正确。
故选ACE。
21.(1) (2)
【详解】①缓慢对气体加热,气体做等压变化,有
②由热力学第一定律可得
其中P=
因此可得(2分)
22.(1)41cm;(2)312K
【分析】以“液柱”为模型,通过对气体压强分析,利用玻意耳定律和盖-吕萨克定律求得细管长度和温度,找准初末状态、分析封闭气体经历的变化时关键。易错点:误把气体长度当成细管长度。
【详解】(1)设细管的长度为L,横截面的面积为S,水银柱高度为h;初始时,设水银柱上表面到管口的距离为h,被密封气体的体积为V,压强为p;细管倒置时,气体体积为V1,压强为p1。由玻意耳定律有
pV=p1V1
由力的平衡条件可得,细管倒置前后后,管内气体压强有
p=p0+ρgh=78cmHg,p1S=p0S–ρghS=74cmHg
式中,ρ、g分别为水银的密度和重力加速度的大小,p0为大气压强。由题意有
V=S(L–h1–h),V1=S(L–h)
联立解得
L=41cm
(2)设气体被加热前后的温度分别为T0和T,由盖–吕萨克定律有

T=312K
23.ACD
【详解】A. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用红色激光,波长变大,则条纹的间距变大,选项A正确;
B. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用蓝色激光,则波长变短,则条纹的间距变小,选项B错误;
C. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,减小双缝间距d,则条纹的间距变大,选项C正确;
D. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将屏幕向远离双缝的位置移动,即l变大,则条纹的间距变大,选项D正确;
E. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将光源向远离双缝的位置移动对条纹间距无影响,选项E错误.
24.ABE
【详解】A.由甲图可得λ=4m,由乙图可得T=1s,所以该简谐横波的传播速度为=4 m/s,故A正确;
B.由图乙知,t=0.5s时质点M正通过平衡位置向上运动,由波形平移法知波的传播方向沿x轴正方向,故B正确;
C.t=2.0s=2T时,M质点正通过平衡位置,速度最大,而质点Q不在平衡位置,所以t=2.0s时M质点的振动速度大于Q质点的振动速度,故C错误;
D.t=0.5s时P质点在波峰,经过1.5s=1.5T时间,即t=2.0s时P质点到达波谷,位移为-2cm,故D错误;
E.t=0时刻,质点P在波谷,因此它的振动方程为
故E正确。
故选ABE。
25.(1)1 m/s;(2)2 m;沿y轴正方向
【详解】(1)t=0时刻A、B两质点之间有四个质点处于平衡位置,则此时A、B间的波形如图所示
由此可知
λ=0.9 m
解得波长
λ=0.4 m
因此波的传播速度
v== m/s=1 m/s
(2)从t=0时刻开始到t=4 s时,A质点运动的路程
s=×4×0.05 m=2 m
分析可知,t=4 s时的波形图及质点C所处的位置如图,则质点C此时振动的方向沿y轴正方向。
26.1.55
【详解】设从光源发出直射到D点的光线的入射角为i1,折射角为r1,在剖面内做光源相对于反光壁的镜像对称点C,连接CD,交反光壁于E点,由光源射向E点的光线,反射后沿ED射向D点;光线在D点的入射角为i2,折射角为r2,如图所示;
设液体的折射率为n,由折射定律:①

依题意:③
联立①②③解得:④
由几何关系:⑤

联立④⑤⑥解得:n=1.55
27.ABE
【详解】A.是铀核的裂变。故A正确;
B.是核聚变反应。故B正确;
C.设X的质量数和电荷数分别为A和Z根据核反应中质量数和电荷数守恒,有
解得
可知X是中子。故C错误;
D.卢瑟福发现质子的核反应方程是:。故D错误;
E.是衰变方程。故E正确。
故选ABE。
28.ACD
【详解】A.大量处于能级的氢原子跃迁最多可知释放的光子频率种类为
故A项正确;
B.一个处于能级的氢原子最多可以释放的光子频率种类为
故B项错误;
C.从能级跃迁到能级过程中,辐射出的光子能量为
故其辐射出的光子可以使金属铯发生光电效应,故C项正确;
D.从能级的氢原子跃迁到基态,辐射出的光子能量为
根据光电效应方程有
故D项正确;
E.除电离外,只有光子的能量恰好等于两能级之差时,光子才能被吸收,而能级1和能级2之间的能级差为,能级1和能级3之间能级差为,所以能量为11eV的紫外线不能使处于基态的原子跃迁,故E项错误。
故选ACD。
29.
【详解】人跳起后A与B碰撞前后动量守恒,机械能守恒,设碰后A的速度v1,B的速度为v2,则
解得
人下落与B作用前后,水平方向动量守恒,设共同速度v3
代入数据得
30.(1) ;(2) (3)
【详解】(1)核反应方程
(2)根据质能方程 ,可得
(3)设m1、m2、v1、v2分别为氦核和氚核的质量和速度
根据动量守恒
所以氚核和α粒子的动能之比为
试卷第1页,共3页
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