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4.卢瑟福的原子核式结构学说可以解决的问题是(  )
A.解释α 粒子散射现象
B.用α 粒子散射的实验数据估算原子核的大小
C.卢瑟福通过α粒子散射实验证实了在原子核内部存在质子
D.卢瑟福通过α粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的

分析 α粒子散射实验现象包括如下三个方面:第一,绝大多数α粒子穿过金箔后几乎沿原方向前进;第二,少数α粒子穿过金箔后发生了较大偏转;第三,极少数α粒子击中金箔后几乎沿原方向反回;.核式结构学说的内容:在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕着核旋转

解答 解:A、原子核很小,绝大多数α粒子穿过金箔后几乎沿原方向前进,少数发生较大偏转,故A正确;
B、影响α粒子运动的主要是带正电的原子核.而绝大多数的α粒子穿过原子时离核较远,受到的库仑斥力很小,运动方向几乎没有改变,只有极少数α粒子可能与核十分接近,受到较大的库仑斥力,才会发生大角度的偏转,根据α粒子散射实验,可以估算出原子核的直径约为10-15米~10-14米,故B正确
C、D、粒子散射实验不能证实在原子核内部存在质子,也不会证实原子核由质子与中子组成.则C、D错误
故选:AB

点评 本题考查了α粒子散射实验的结论,明确定原子核式结构模型的提出过程,属于原子物理中的基础知识,要注意平时多积累.

练习册系列答案
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14.如图1,粗糙且足够长的平行金属导轨固定在水平面上,左端由导线相连,导体棒垂直静置于导轨上构成边长为L的正方形回路,导体棒的电阻为R,其余电阻忽略不计,某时刻开始让整个装置处于竖直向上的磁场中,磁场的磁感应强度B随时间变化如图2所示,已知t0时刻导体棒恰好要开始运动,则在0~t0时间内,下列说法正确的是(  )
A.回路中感应电动势不断增大
B.棒受到的安培力水平向右
C.通过棒的电量为$\frac{{{B_0}{L^2}}}{R}$
D.棒受到导轨的最大静摩擦力为$\frac{{B_0^2{L^3}}}{{{t_0}R}}$

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15.如图所示是三个成功的演示实验,回答下列问题:

(1)在实验中,电流表指针偏转的原因是磁通量发生变化;
(2)电流表指针偏转角根感应电动势的大小成关系线性(填“线性”或非线性).
(3)第一成功实验(图a)中,将条形磁铁从同一高度插入到线圈中同一位置,快速插入和慢速插入两次磁通量变化量的关系是相同,两次穿过线圈横截面的电量关系是相同(填“相同”或“不同”).

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12.关于电磁感应现象,下列叙述不正确的有(  )
A.真空冶炼炉是利用涡流工作的
B.法拉第发现了电磁感应现象,并利用电磁感应原理制成了人类历史上第一台发电机
C.纽曼、韦伯在对理论和实验资料进行严格分析后,发现了法拉第电磁感应定律
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19.关于交流电路中的扼流圈,下列说法正确的是(  )
A.扼流圈是利用电感线圈对交流的阻碍作用来工作的
B.高频扼流圈的作用是允许低频交流通过,而阻碍高频交流通过
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D.高频扼流圈的电感比低频扼流圈的电感大

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9.内壁光滑的导热气缸竖直放置,用质量不计、横截面积为2×10-4m2的活塞封闭了温度为27℃的一定质量气体.现缓慢的将沙子倒在活塞上,当气体的体积变为原来的一半时,继续加沙子的同时对气缸加热,使活塞位置保持不变,直到气体温度达到87℃.(已知大气压强为 l.0×105 Pa,g=10m/s2).
①求加热前密闭气体的压强?
②求整个过程总共倒入多少质量的沙子?

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16.小明同学利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律.A为装有挡光片的钩码,总质量为M,挡光片的挡光宽度为b,轻绳一端与A相连,另一端跨过光滑轻质定滑轮与质量为M的重物B相连.保持A、B静止,测出A的挡光片下端到光电门的距离h,然后将质量为m的小物体放在A上(图中没有画出),A下落过程中经过光电门,光电门可测出挡光片的挡光时间t,算出挡光片经过光电门的平均速度.将其视为A下落h(h>>b)时的速度,重力加速度为g.
(1)在A从静止开始下落h的过程中,验证以A、B、m、地球所组成的系统机械能守恒定律的表达式为mgh=$\frac{{b}^{2}}{2{t}^{2}}(2M+m)$(用题目所给物理量的符号表示);
(2)由于光电门所测的平均速度与物体A下落h时的瞬时速度v间存在一个差值,因而系统减少的重力势能小于系统增加的动能(选填“大于”或“小于”);
(3)利用此装置还可以测得当地的重力加速度.具体的做法为:改变m的大小,A下落的加速度也将跟着变化.A下落的加速度用b、t、h表示的表达式为a=$\frac{{b}^{2}}{2h{t}^{2}}$.经过几次重复实验,得到多组a、m数据,画出$\frac{1}{a}$-$\frac{1}{m}$的图象如图乙所示,已知图中直线的斜率为k,纵轴截距为b,可求出当地的重力加速度g=$\frac{1}{b}$,并可求出A、B的质量M=$\frac{k}{2b}$.(用k和b表示)

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2.如图,P为处于水平面内的转盘,可绕竖直转轴OO′转动,长度为l的缆绳一端悬挂在转盘边缘,另一端栓接一质量为m的小球,转盘静止时缆绳与转轴间的距离为d,现让转盘由静止逐渐加速转动,经过一段时间后小球与转盘一起做匀速圆周运动,且缆绳与转轴在同一竖直面内,此时缆绳与竖直方向的夹角为θ,不计空气阻力以及缆绳重力,重力加速度为g,下列判断正确的是(  )
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B.小球从静止到做匀速圆周运动的过程中,缆绳对小球做的功为$\frac{1}{2}$mgdtanθ
C.小球从静止到做匀速圆周运动的过程中,重力对小球做的功为-mgl(1-cosθ)
D.如果圆盘稳定转动时的角速度不变,换一个质量更大的小球随其转动,稳定时缆绳与竖直方向的夹角变小

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