A. | 原子的核式結構模型是湯姆遜最早提出來的,利用電子束的波長比可見光波長短的特性制作的電子顯微鏡大大提高了分辨能力 | |
B. | 氫原子從能級3躍遷到能級2輻射出的光子的波長大于從能級2躍遷到能級1輻射出的光子的波長 | |
C. | 在光電效應實驗中,用同種頻率的光照射不同的金屬表面,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能Ek越大,則這種金屬的逸出功W0越小 | |
D. | 太陽每秒中輻射出的能量約為4×1026J,太陽每秒鐘減小的質量約4.4×108kg | |
E. | 通過化學反應不可以改變物質的放射性 | |
F. | 鈾核${\;}_{92}^{238}$U衰變?yōu)殂U核${\;}_{82}^{206}$Pb的過程中,要經(jīng)過7次α衰變和6次β衰變 |
分析 原子的核式結構模型最早是由盧瑟福提出;盧瑟福通過α粒子散射實驗否定了原子的“棗糕模型”結構,提出了原子的“核式結構模型”;
躍遷時輻射的能量等于兩能級間的能級差,即頻率與波長的關系;
根據(jù)光電效應方程,可知,光電子的最大初動能只與入射光的頻率以及金屬本身有關;
根據(jù)α衰變和β衰變的特點,即可判定.
解答 解:A、原子的核式結構模型最早是由盧瑟福提出來的,故A錯誤;
B、根據(jù)${E}_{m}^{\;}-{E}_{n}^{\;}=hγ$=$h\frac{c}{λ}$,知氫原子從能級3躍遷到能級2輻射出的光子的波長大于從能級2躍遷到能級1輻射出的光子的波長,故B正確;
C、根據(jù)光電效應方程${E}_{k}^{\;}=hγ-{W}_{0}^{\;}$,因為頻率相同,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能Ek越大,則這種金屬的逸出功W0越小,故C正確;
D、跟據(jù)愛因斯坦質能方程$△E=△m•{c}_{\;}^{2}$,$,4×1{0}_{\;}^{26}=△m×(3×1{0}_{\;}^{8})_{\;}^{2}$,解得$△m=4.4×1{0}_{\;}^{9}{k}_{g}^{\;}$,故D錯誤;
E、放射性元素的放射性是原子核自身決定的,而化學反應不能改變原子的原子核,故化學反應并不能改變物質的放射性.故E正確;
F、${\;}_{92}^{238}U{→}_{82}^{206}{P}_^{\;}{+8}_{2}^{4}{H}_{e}^{\;}{+6}_{-1}^{0}e$,所以要經(jīng)過8次α衰變和6次β衰變,故F錯誤;
故選:BCE
點評 該題考查原子核式結構模型的發(fā)現(xiàn)者,及其意義;掌握光電效應方程與影響光電子最大初動能與入射光的頻率有關,而與入射光的強度無關;并知道電子躍遷何時釋放與吸收能量.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球的最大速率為$\sqrt{6}$v0 | |
B. | 在最高點處,軌道對小球作用力的大小為$\frac{4mg}{5}$ | |
C. | 在任一直徑的兩端點上,小球動能之和不變 | |
D. | 小球在與圓心等高的A點,向心加速度大小為$\frac{14g}{5}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 彈力對小球先做正功后做負功 | |
B. | 有兩個時刻小球的加速度等于重力加速度 | |
C. | 有三個時刻彈力對小球做功的功率為零 | |
D. | 小球到達N點時的動能等于從M到N重力對小球所做的功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 提供行星運動的向心力 | B. | 與行星質量無關 | ||
C. | 與行星和太陽的質量之和成正比 | D. | 與行星和太陽間的距離成反比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 法拉第電磁感應定律是法拉第研究了電磁感應現(xiàn)象,并總結出的規(guī)律 | |
B. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應并總結出安培定則 | |
C. | 法拉第電磁感應定律是由紐曼、韋伯在對理論和實驗資料進行嚴格分析后總結出的規(guī)律 | |
D. | 楞次總結出了楞次定律并發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
實驗操作 | 電流表的指針(偏轉或不偏轉) |
1、接通開關瞬間 | 偏轉 |
2、接通開關,變阻器滑片移動 | 偏轉 |
3、接通開關,變阻器滑片不移動 | 不偏轉 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 等溫過程 | B. | 等壓過程 | ||
C. | 等容過程 | D. | 以上三個過程都不可能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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