在正常体温下，如果脑部的血流停止，则脑细胞会在几分钟之内缺氧而死．若是将体温降低约20℃，脑细胞的耗氧量也随之降低，如此可容许血流暂停时间延长，以利脑部手术进行．毕竟手术之前，病患的心肺功能开始由心肺机取代，如图（a）所示，心肺机包括三大部分：氧合器作为人工肺，对血液供氧；抽送泵代表心脏，推动血液循环；热交换器则提供热量交换，经由血液循环调节体温，体重约60公斤重的病患，其体温监测记录如图（b）所示．（1）此病患的脑部手术最适宜的时段在

 

（A）10时至12时
（B）13时30分至14时
（C）14时至15时
（D）15时至16时．
（2）如图（c）所示，工程师考虑将线圈缠绕在活塞下端，利用与固定磁铁之间的相对运动，带动抽送泵中的活塞，抽送血液．图中左活门只能向外自由开启，反向则封闭管路．下列有关此设计构想的叙述正确的是

 

（A）血液由左活门吸入，右活门推出
（B）当甲电极为正，乙电极为负时，活塞向上运动
（C）当甲电极为正，乙电极为负时，抽送泵将血液吸入
（D）当甲电极为负，乙电极为正时，抽送泵内压强降低
（3）人类大动脉的截面积约是5.0×10^-4m²，若心脏推送血液的平均压强约为1.2×10⁴Pa，平均流速约0.20m/s．则心脏推动血液流动的平均功率约为

 

W．
（4）心肺机一次抽送所作的功称为每搏功或搏功，它可以用推出血液所增加的压强能和动能来表示，前者等于搏出量乘以射血压强，即每搏功（J）=搏出量（m³）×射血压强（Pa）+动能（J）．假设由心肺机提供的动力使之逐渐回复到常态，压力与血液流速的关系如图（d）所示，当血液流速为16cm/s，搏动频率为72次/分时，心肺机每搏功约为

 

J．（血液的密度约与水相当）

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在正常体温下，如果脑部的血流停止，则脑细胞会在几分钟之内缺氧而死．若是将体温降低约20℃，脑细胞的耗氧量也随之降低，如此可容许血流暂停时间延长，以利脑部手术进行．毕竟手术之前，病患的心肺功能开始由心肺机取代，如图（a）所示，心肺机包括三大部分：氧合器作为人工肺，对血液供氧；抽送泵代表心脏，推动血液循环；热交换器则提供热量交换，经由血液循环调节体温，体重约60公斤重的病患，其体温监测记录如图（b）所示．（1）此病患的脑部手术最适宜的时段在______
（A）10时至12时
（B）13时30分至14时
（C）14时至15时
（D）15时至16时．
（2）如图（c）所示，工程师考虑将线圈缠绕在活塞下端，利用与固定磁铁之间的相对运动，带动抽送泵中的活塞，抽送血液．图中左活门只能向外自由开启，反向则封闭管路．下列有关此设计构想的叙述正确的是______
（A）血液由左活门吸入，右活门推出
（B）当甲电极为正，乙电极为负时，活塞向上运动
（C）当甲电极为正，乙电极为负时，抽送泵将血液吸入
（D）当甲电极为负，乙电极为正时，抽送泵内压强降低
（3）人类大动脉的截面积约是5.0×10^-4m²，若心脏推送血液的平均压强约为1.2×10⁴Pa，平均流速约0.20m/s．则心脏推动血液流动的平均功率约为______W．
（4）心肺机一次抽送所作的功称为每搏功或搏功，它可以用推出血液所增加的压强能和动能来表示，前者等于搏出量乘以射血压强，即每搏功（J）=搏出量（m³）×射血压强（Pa）+动能（J）．假设由心肺机提供的动力使之逐渐回复到常态，压力与血液流速的关系如图（d）所示，当血液流速为16cm/s，搏动频率为72次/分时，心肺机每搏功约为______J．（血液的密度约与水相当）

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1．答案：A 根据核反应方程中质量数和电荷数守恒可得．

2．答案：A 由衰变规律，质量数不变，质子数增加1，比质子增加2，所以发生2次衰变．

3．答案：B 由动能定理知功相同，结合前动能相同，，因此，碰撞过程动量守恒，，故碰后速度v一定与P_A相同，向右．

4．答案：C 根据爱因斯坦的质能方程知，

，，

=92．16MeV．

5．答案：B小球与墙壁碰撞后，如果无能量损失，则小球应以相同的速率返回，这种情况动量变化量最大等于2mv，动能变化量最小为零，所以②正确；如果小球与墙壁碰后粘在墙上，动量变化量最小等于mv，动能变化量最大等于，所以④正确．

6．答案：D 由可知X粒子为．

7．答案：D 利用放射线消除有害静电是利用射线的电离性，使空气分子电离成倒替，将静电泄出；射线对人体细胞伤害太大，因此不能用来人体透视，在用于治疗肿瘤时要严格控制剂量；DNA变异并不一定都是有益的，也有时发生变害的一面．

8．答案：A ，，，

根据，可得，则．

9．答案：D   由动量守恒定律p_A=p_A^/+p_B，再由德布罗意波长公式λ=h/p，得到

h/λ₁=h/λ₂+h/λ₃．

10．答案：D   平台光滑，说明小孩和木板组成的系统动量守恒．小孩从木板右端B向左端A走动时，木板将沿平台向右移动，二者相对于平台的动量的大小相等，即。设经过时间小孩走到A端，则，即，又m。联立二式解得，m．此时，木板的重心已向右移到了平台上，即使小孩从左端A离开木板，木板也不会翻倒，故D正确．

11．答案：（1）根据题意得，ON+e，e+e2．（2分）

（2）B正确． （2分）

（3）根据E=h=mc²和c=/υ可得=h/mc． （2分）

（4）根据同位素的用途，半衰期应极短． （2分）

12．答案：（1）接通打点计时器的电源  （2分）  放开滑块1 （2分）  （2）0．620    （2分）  0．618 （2分）  （3）纸带与打点计时器限位孔有摩擦（4分）

解析：作用前系统的总动量为滑块1的动量p₀=m₁v₀．

v₀=0．2/0．1=2m/s，p₀=0．31×2=0．620kg?m/s．作用后系统的总动量为滑块1和滑

块2的动量和，且此时两滑块具有相同的速度v，v=0．168/0．14=1．2m/s，

p=(m₁+m₂)v=(0．310+0．205)×1．2=0．618 kg?m/s．

13．解析：水从h高处落下可认为是自由落体运动，速度为v，则（2分）

m/s①（2分）

设在很短时间t内有质量为m的水落到石头上，以它为研究对象，设石头对水的平均作

用力为F，取竖直向下为正方向，由动量定理得，②，而③

（5分）

由①②③式代入数据解得，N（2分）

根据牛顿第三定律可知，水对石头的反作用力=N． （2分）

14．解析：设X衰变时放出的α粒子的速度为，在磁场中做匀速圆周运动的半径为r，则由上图可知，

（1分）又=，（1分）

所以．（2分）

因衰变过程中动量守恒，故有，（2分）

．（2分）

衰变过程中释放的能量为（2分）

由爱因斯坦质能方程，得（2分）

故原子核X的质量为．（2分）

15．解析：（1）可发射6种频率的光子（4分）

（2）由玻尔的跃迁规律可得光子的能量为，代入数据得E=2．55eV（3分）

（3）E只大于铯的逸出功，故光子只有照射铯金属上时才能发生光电效应．

根据爱因斯坦的光电效应方程可得光电子的最大初动能为（3分）

代入数据得，eV（或1．0×10^－19J）（3分）

16．解析：（1）A、B碰撞过程中满足动量守恒，m_Av_A=m_Av₁+m_Bv_B（2分）

得v_B=2．4m/s（2分）

方向沿斜面向上（1分）

（2）设经过时间T=0．60s，A的速度方向向上，此时A的位移m（1

分）

B的加速度a_B=gsinθ=6m/s²（1分）

B的位移m（1分）

可见A、B将再次相碰，违反了题意，因此碰撞后A先做匀减速运动，速度减为零后，

再做匀加速运动．（1分）

对A列出牛顿第二定律：m_Agsinθ+μmgcosθ－F=m_Aa₁，（2分）

m_Agsinθ－μmgcosθ－F=m_Aa₂，（2分）

v₁=a₁t₁，v₂=a₂(T－t₁) （2分）

解得F=0．6N（1分）

17．解析：解：以彗星和撞击器组成的系统为研究对象，设彗星的质量为M，初速度为v₀₁，撞击器质量m=370kg，速度v₀₂=38000km/h=1．1×10⁴m/s，撞击后速度为v

由动量守恒定律得：

      ①  （4分）

由于M远大于m，所以，上式可以化为：

          ②（4分）

解得：                ③（2分）

由题给信息知，撞击后彗星的运行速度改变了0．0001 mm/s，即

m/s ④     （3分）

代入③式解得    M≈4×10¹³kg              ⑤（3分）

18．解析：（1）小球由静止摆到最低点的过程中，有（2分）

（1分）

小球与物块Q相撞时，没有能量损失，动量守恒，机械能守恒，

，（1分）

，（1分）

解得，，（1分）

二者交换速度，即小球静止下来，而（1分）

Q在平板车上滑行的过程中，有（1分）

（1分）

小物块Q离开平板车时，速度为（1分）

（2）由能的转化和守恒定律，知（1分）

（1分）

解得，（1分）

（3）小物块Q在平板车上滑行过程中，对地位移为s，则

（1分）

解得，（1分）

平抛时间（1分）

水平距离（1分）

Q落地点距小球的水平距离为（1分）