(1)下列说法正确的有______

(1)下列说法正确的有______
A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大
D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短
(2)如图所示,两质量分别为M1=M2=1.0kg的木板和足够高的光滑凹槽静止放置在光滑水平面上,木板和光滑凹槽接触但不粘连,凹槽左端与木板等高.现有一质量m=2.0kg的物块以初速度V0=5.0m/s从木板左端滑上,物块离开木板时木板的速度大小为1.0m/s,物块以某一速度滑上凹槽.已知物块和木板间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2.求:
①木板的长度;
②物块滑上凹槽的最大高度.
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从外星看地球1 花朵

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解题思路:1、普朗克认为带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,是量子化的.
卢瑟福在用a粒子轰击金箔的实验中发现了质子,提出原子核式结构学说.
由高能级向低能级跃迁,辐射光子,根据轨道半径的变化判断动能的变化,根据能量和动能的变化判断电势能的变化.
根据爱因斯坦光电效应方程判断最大初动能和金属的逸出功的关系.
在康普顿效应中,散射光子的动量减小,根据德布罗意波长公式判断光子散射后波长的变化.
2、物体m在木板上滑行的过程中,由于水平面光滑,系统的合外力为零,动量守恒,对系统运用动量守恒和能量守恒列方程,即可求得木板的长度.
物体在凹槽上滑行的过程中,系统水平方向不受外力,动量守恒.当物块滑上凹槽的最大高度时,两者速度相同.根据系统的动量守恒和能量守恒列式,即可求得物块滑上凹槽的最大高度.

(1)A、普朗克认为带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,是量子化的.故A正确;
B、α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一,故B正确;
C、由玻尔理论可知,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,能量减小,轨道半径减小,根据
ke2
r2=
mv2
r知,电子的动能增大,由于能量等于电子动能和电势能的总和,则电势能减小.故C错误;
D、由光电效应方程EKm=hγ-W0得:在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小,故D正确;
E、在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,则动量减小,根据λ=[h/p],知波长增大.故E错误;
故答案为:ABD.
(2)①物体在木板上滑行的过程中,规定向右为正方向,对系统由动量守恒可得:
mv0=mv1+(M1+M2)v2…①
由能量守恒可得:

1
2m
v20=
1
2m
v21+
1
2(M1+M2)
v22+μmgL…②
联立求解可得:v1=4m/s,L=0.8m…③
②物体在凹槽上滑行的过程中,同理可得:
mv1+M2v2=(m+M2)v…④

1
2m
v21+
1
2M2
v22=
1
2(m+M2)v2+mgh…⑤
解得:h=0.15m
故答案为:(1)ABD
(2)①木板的长度是0.8m;
②物块滑上凹槽的最大高度是0.15m.

点评:
本题考点: 动量守恒定律;机械能守恒定律.

考点点评: 1、本题考查了光电效应方程、α粒子散射实验、能级跃迁、物质波等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,即能轻松解决.
2、要能正确运用系统的动量守恒和能量守恒求解木板的长度和高度,要知道木板的长度与系统产生的内能有关,运用能量守恒研究是惯用的思路.

1年前

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