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10.下列說法正確的是( 。
A.由玻爾理論可知,氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要釋放一定頻率的光子,同時電子的動能減小,電勢能增大
B.對于同一種金屬來說,其極限頻率恒定,與入射光的頻率及光的強度均無關
C.比結合能越大表示原子核中的核子結合得越牢固
D.通過α粒子散射實驗可以估算原子核的大小
E.太陽內部發(fā)生的核反應是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n

分析 電子從高能級躍遷到較低能級時,要釋放一定頻率的光子,同時電子的動能增大,電勢能減;盧瑟福用α粒子轟擊原子而產生散射的實驗,在分析實驗結果的基礎上,他提出了原子核式結構模型;能發(fā)生光電效應的條件是入射光的頻率比該金屬的極限頻率大;比結合能越大,說明核子結合越牢固;太陽能內的核反應來自核聚變.

解答 解:A、核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要釋放一定頻率的光子,同時電子的動能增大,電勢能減小,故A錯誤.
B、對于同一種金屬來說,其極限頻率恒定,與入射光的頻率及光的強度均無關;故B正確;
C、比結合能越大表示原子核中的核子結合得越牢固;故C正確;
D、盧瑟福用α粒子轟擊原子而產生散射的實驗,在分析實驗結果的基礎上,他提出了原子核式結構模型.并且由該實驗可以估算原子核的大;故D正確;
E、太陽內部發(fā)生的核發(fā)應為熱核聚變,不是裂變;故E錯誤;
故選:BCD

點評 考查光電效應的意義,理解光電效應的產生條件,掌握α粒子散射實驗作用,注意核裂變與核聚變的區(qū)別.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖所示,半徑為R的圓形導線環(huán)勻速穿過半徑也為R的圓形勻強磁場區(qū)域,規(guī)定逆時針方向的感應電流為正,導線環(huán)中感應電流i隨時間t的變化關系如圖所示,其中最符合實際的是(  )
A.B.C.D.

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1.如圖所示,傾斜固定放置的、電阻不計的、足夠長的U形金屬導軌處于垂直于斜面的勻強磁場中,在導軌上有一接入電路中的電阻為R的金屬棒ab,開始時ab棒以沿傾斜平面、大小為v0的初速度向上運動,經一段時間后速度減為零,則在導軌光滑和粗糙兩種情況下比較,在這個過程中( 。
A.產生的總內能相等B.粗糙導軌產生的總內能較大
C.通過ab棒的電荷量相等D.導軌光滑時通過ab棒的電荷量較小

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示:矩形線框ABCD由n=50匝組成,BC邊長l1=0.4m,AB邊長l2=0.2m,整個線圈的電阻R=2Ω,在B=0.1T的勻強磁場中以AD邊為軸轉動,轉動角速度ω=50rad/s,求:
(1)線圈從圖示位置轉動90°過程中的平均電動勢;
(2)線圈轉過90°時的瞬時電動勢.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.如圖所示,將四個相同正點電荷分別放在正方形的四個頂點上.O點為該正方形對角線的交點,直線段AB通過O點且垂直于該正方形所在平面,OA>OB,則一電子沿AB方向從A運動到B的過程中( 。
A.電子在A點的電勢能最大
B.電子在B點的電勢能最小
C.電子受到的電場力一定先變小后變大
D.電子受到的電場力一定先變大后變小再變大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.滑板運動受到青少年的追棒,如圖是某滑板運動員在一次表演時的一部分賽道在豎直平面內的示意圖.DB段為光滑的四分之一圓弧,AB段水平且粗糙恰與圓弧DB在B點相切,賽道固定在水平面上.一個質量為m的運動員(可視為質點)從賽道的A端以初動能E沖上水平賽道AB,并沿著賽道運動,然后由DB弧滑下后停在賽道AB段的中點.已知AB長為L,重力加速度為g,求:
(1)運動員的鞋底滑板與水平賽道AB間的動摩擦因數μ.
(2)為了保證運動員不從D端離開賽道,圓弧DB段的半徑R至少是多大?
(3)若圓弧DB的半徑R取第(2)問計算出的最小值,增大運動員初動能,使得運動員沖上賽道后可以到達的最大離度是1.5R處,試求運動員的初動能并分析運動員能否最后停在水平賽道AB上.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖(a)是“驗證牛頓第二定律”的實驗裝置,小車及車中砝碼的總質量M遠大于盤及盤中砝碼總質量m,實驗中用盤及盤中砝碼的總重力作為小車所受外力.甲、乙兩組同學分別獨立完成這一實驗,并根據測量數據做出了如圖(b)所示的a-F圖象,

(1)甲組同學所得圖象不過坐標原點的原因可能是平衡摩擦力過度;
(2)甲、乙兩組同學實驗時,M取值較大的是?乙(選填“甲”或“乙”);
(3)利用該實驗裝置,還可以對其它高中物理實驗進行研究,請試舉一例探究勻變速運動的規(guī)律或外力做功與物體動能變化的關系.

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19.木星是繞太陽公轉的行星之一,而木星的周圍又有衛(wèi)星繞木星公轉.如果要通過觀測求得木星的質量M,已知萬有引力常量為G,則需要測量的量及木星質量的計算式是(  )
A.衛(wèi)星的公轉周期T1和軌道半徑r1,$M=\frac{4{π}^{2}{r}_{1}^{3}}{G{T}_{1}^{2}}$
B.衛(wèi)星的公轉周期T1和軌道半徑r1,$M=\frac{G{T}_{1}^{2}}{4{π}^{2}{r}_{1}^{3}}$
C.木星的公轉周期T2和軌道半徑r2,$M=\frac{4{π}^{2}{r}_{2}^{3}}{G{T}_{2}^{2}}$
D.木星的公轉周期T2和軌道半徑r2,$M=\frac{G{T}_{2}^{2}}{4{π}^{2}{r}_{2}^{3}}$

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