专题10选修35 碰撞与动量守恒 近代物理初步新课标正式版Word下载.docx
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(1)爱因斯坦光电效应方程:
Ek=hγ-W
(Ek是光电子的最大初动能;
W是逸出功:
即从金属表面直接飞出的光电子克服正电荷引力所做的功,也称电离能)
(2)极限频率:
深化整合
一、动量守恒的条件及守恒定律的理解
1、动量守恒定律的适用条件
(1)标准条件:
系统不受外力或系统所受外力之和为零.
(2)近似条件:
系统所受外力之和虽不为零,但比系统的内力小得多(如碰撞问题中的摩擦力、爆炸问题中的重力等外力与相互作用的内力相比小得多),可以忽略不计.
(3)分量条件:
系统所受外力之和虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统总动.
2、对守恒定律的理解
(1)矢量性:
对于作用前后物体的运动方向都在同一直线上的问题,应选取统一的正方向,凡是与选取的正方向一致的动量为正,相反为负.
(2)瞬时性:
动量是一个瞬时量,动量守恒指的是系统任一瞬时的动量恒定,列方程m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′时,等号左侧是作用前(或某一时刻)各物体的动量和,等号右侧是作用后(或另一时刻)各物体的动量和,不同时刻的动量不能相加.
(3)相对性:
由于动量的大小与参考系的选取有关,因此应用动量守恒定律时,应注意各物体的速度必须是相对同一惯性系的速度.一般以地面为参考系.
(4)普适性:
它不仅适用于两个物体所组成的系统,也适用于多个物体组成的系统;
不仅适用于宏观物体组成的系统,也适用于微观粒子组成的系统.
【典例训练1】
(2009·
全国高考Ⅰ)质量为M的物块以速度v运动,与质量为m的静止物块发生正碰,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比M/m可能为()
A.2B.3C.4D.5
【解析】选A、B.根据动量守恒和能量守恒,设碰撞后两者的动量都为p,则总动量为2p,根据p2=2mEk,以及能量的关系得
,所以A、B正确
二、碰撞的分类及解决办法
1碰撞的分类
分类标准
种类
特点
能量是否守恒
弹性碰撞
动量守恒,机械能守恒
非完全弹性碰撞
动量守恒,机械能有损失
完全非弹性碰撞
动量守恒,机械能损失最大
碰撞前后动量是否 共线
对心碰撞(正碰)
碰撞前后速度共线
非对心碰撞(斜碰)
碰撞前后速度不共线
2、碰撞过程的三个基本原则
(1)动量守恒。
(2)动能不增加。
(3)碰撞后各物体运动状态的合理性。
【典例训练2】
(2010·
福建理综·
T29)
(2)如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块。
木箱和小木块都具有一定的质量。
现使木箱获得一个向右的初速度
,则。
(填选项前的字母)
A.小木块和木箱最终都将静止
B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动
C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动
D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动
【命题立意】本题以木箱与小木块相互作用为背景,考查动量守恒定律
【思路点拨】明确木箱与小木块之间的相互作用,小木块最终将相对木箱静止。
【规范解答】选B。
因系统受合外力为零,根据系统动量守恒可知最终两个物体以相同的速度一起向右运动,故B正确。
三、对氢原子能级图的理解
1、能级图,如图1所示.
2、理解
(1)原子从低能级向高能级跃迁:
吸收一定能量的光子,当一个光子的能量满足hν=E末-E初时,才能被某一个原子吸收,使原子从低能级E初向高能级E末跃迁,而当光子能量hν大于或小于E末-E初时都不能被原子吸收.
(2)原子从高能级向低能级跃迁,以光子的形式向外辐射能量,所辐射的光子能量恰等于发生跃迁时的两能级间的能量差.
(3)原子吸收能量的原则是吸收的能量恰好等于某两个能级之差,或者是吸收能量大于或等于其电离能,使电子成为自由电子;
所以当原子吸收光子时,由于光子不可分,故其必须选择能量满足上述原则的光子;
当原子吸收实物粒子(如电子)的能量时,原子可以根据“需要”吸收其中的一部分能量,也即吸收实物粒子的能量没有条件限制.
3、原子跃迁发出的光谱线条数
是一群氢原子,而不是一个,因为某一个氢原子有固定的跃迁路径.
【典例训练3】
新课标全国卷·
T34)(5分)用频率为ν0的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为ν1、ν2、ν3的三条谱线,且ν3>
ν2>
ν1,则_______。
(填入正确选项前的字母)
A.ν0<
ν1B.ν3=ν2+ν1C.ν0=ν1+ν2+ν3D.
【命题立意】本题以氢原子受激跃迁辐射光立意命题,考查考生根据氢原子能级图求出辐射的光的频率
和光谱条数。
【思路点拨】解答本题可按以下思路分析:
根据光谱线条数确定氢原子受激态
大量氢原子跃迁时只有三个频率的光谱,这说明氢原子受激跃迁到n=3的激发态,然后从n=3能级向低能级跃迁产生三个频率的光谱,根据能量守恒有:
,解得:
,故选项B正确。
四、核反应的类型、核能的计算
2.核能的计算
(1)核反应中放出的能量称为核能.
(2)质量亏损:
在核反应中,反应前所有核及粒子的质量之和与反应后新核及粒子的质量之和的差叫质量亏损.
(3)爱因斯坦质能方程:
E=mc2,其中m是物体的质量,c是真空中的光速.质能方程告诉我们质量和能量之间存在着简单的正比关系.物体的能量增大了,质量也增大;
能量减小了,质量也减小.且核反应中释放的能量与质量亏损成正比,即ΔE=Δmc2.
【典例训练4】
广东理综·
T18)关于核衰变和核反应的类型,下列表述正确的有
A.
是α衰变B.
是β衰变
C.
是轻核聚变D.
是重核裂变
【命题立意】本题主要考查核反应方程。
【思路点拨】解答本题时可按以下思路分析:
卢瑟福发现质子的核反应
查得威克发现中子的核反应
【规范解答】选AC。
B选项错误,这是卢瑟福发现质子的核反应;
D选项错误,这是β衰变。
AC选项正确。
五、光电效应的理解
1、光电子:
在光电效应中发射出的电子。
形成的电流叫光电流。
2、
【典例训练5】
四川理综·
T18)用波长为
的紫外线照射钨的表面,释放出来的光电子中最大的动能是4.7
。
由此可知,钨的极限频率是(普朗克常量h=6.63
·
s),光速c=3.0
/s,结果取两位有效数字)w
A.5.5
HzB.7.9
HzC.9.8
HzD.1.2
Hz
【命题立意】考查爱因斯坦光电效应方程以及光速、波长、频率间的关系.
【思路点拨】解答本题时,可参照以下解题步骤:
(1)极限频率对应逸出功
,光子能量
,
(2)根据电效应方程,就可求出极限频率.
【规范解答】选B,根据光电效应方程
,在恰好发生光电效应时最大初动能为0,有
,且
,化简得
Hzw_w,故B正确.
【高考真题探究】
1.(2010·
北京理综·
T20)如图,若x轴表示时间,y轴表示位置,则该图像反映了某质点做匀速直线运动时,位置与时间的关系。
若令x轴和y轴分别表示其他的物理量,则该图像又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系。
下列说法中正确的是
A.若x轴表示时间,y轴表示动能,则该图像可以反映某物体受恒定合外力作用做直线运动过程中,物体动能与时间的关系
B.若x轴表示频率,y轴表示动能,则该图像可以反映光电效应中,光电子最大初动能与入射光频率之间的关系
C.若x轴表示时间,y轴表示动量,则该图像可以反映某物体在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关系
D.若x轴表示时间,y轴表示感应电动势,则该图像可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,闭合回路的感应电动势与时间的关系
【命题立意】图像考查的角度及呈现方式均有创新,这些都体现了稳中有变、变中求新的命题思想。
【思路点拨】找出纵轴表示的物理量与横轴表示的物理量之间的关系,从而做出判断。
【规范解答】选C,由
、
可得
,说明动能和时间的图像是抛物线,故A错误;
根据光电效应方程
,说明动能和时间是线性关系,图象在y轴上的截距为负值,故B错误;
根据动量定理
则
说明动量和时间是线性关系,截距为初动量,故C正确;
根据法拉第电磁感应定律
,当磁感应强度随时间均匀增大时,闭合回路的感应电动势是一个定值而不随时间变化,故D错误。
2.(2010·
T29)
(1)
测年法是利用
衰变规律对古生物进行年代测定的方法。
若以横坐标t表示时间,纵坐标m表示任意时刻
的质量,
为t=0时
的质量。
下面四幅图中能正确反映
衰变规律的是。
【命题立意】本题以古生物进行年代测定为背景,考查原子核的衰变规律
【思路点拨】明确衰变规律是指数函数
【规范解答】选C。
由公式
并结合数学知识可知C答案正确。
3.(2010·
江苏物理卷·
T12)(12分)
(1)研究光电效应电路如图所示,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
的关系图象中,正确的是.
(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
Hz,普朗克常量h=
J·
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。
【规范解答】
(1)选C由爱因斯坦光电效应方程
和动能定理
,遏止电压UC与入射光的频率在关,与光强无关。
由发生光电效应规律可知,光电流与光的强度有关,光越强,光电流越强。
所以选项C正确。
本题考查光电效应规律。
(2)钠金属中的电子吸收光子的能量,从金属表面逸出,由于光电子在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)。
所以在光电子从金属表面逸出的过程中,其动量的大小减小。
(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
,带入数据的
,金属钠的逸出功
,带入数据得
,因为
,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)不能发生光电效应。
4.(2010·
山东理综·
T38)(8分)
(1)大量氢原子处于不同能量激发态,发生跃迁时放出三种不同能量的光子,其能量值分别是:
1.89eV,10.2eV,12
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