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【题目】下面叙述中正确的是

A. 根据玻尔理论,氢原子的核外电子不能吸收23eV光子

B. 质子的发现核反应方程为: N+He →O+H

C. Bi的半衰期是5天,1000Bi经过10天后一定衰变了750

D. 结合能大的原子核,其比结合能也大,原子核相对不稳定

【答案】B

【解析】A、根据玻尔理论,氢原子发生能级跃迁时,只能吸收或辐射一定频率的光子,管子的能量等于量能级间的能量差,氢原子的最小能量为-13.6eV,若吸收的光子能量大于13.6eV,则将发生电离,A错误;

B发现质子的核反应方程为: ,B正确;

C、半衰期是对大量的放射性元素的原子衰变的统计结果,哪个衰变,哪个不衰变是随机的,所以1000经过10天后不一定衰变了750个,C错误;

D、结合能大的原子核,其比结合能不一定大,还与核子个数有关,比结合能越大,原子核相对越稳定,D错误;

故选B。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,ABCDEF是同一圆周上的六个点,O为圆心,ABCD两直径相互垂直EF连线与AB平行,两个等量正点电荷分别固定在AB两点。下列说法错误的是

A. EF两点的电势

B. EF两点的电场强度相同

C. 一个电子在C点由静止释放,仅在电场力作用下该电子将在CD间做往复运动

D. C点给电子一个适当的速度,仅在电场力作用下该电子可能做匀速圆周运动

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【题目】用同一光电管研究ab两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图所示。则这两种光(  )

A. 照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大

B. 从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大

C. 通过同一装置发生双缝干涉,a光的相邻条纹间距大

D. 通过同一玻璃三棱镜时,a光的偏折程度大

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【题目】如图所示,平行板电容器与恒压电源连接,下极板接地,a、b是两极板中心,p是a、b连线的中点,有一带电油滴恰好悬停于p点。现让两极板分别绕着过a、b点并垂直于纸面的轴同时转过一小角度。不计转动时间,则从转动前到转动后的一小段时间内

A. 电容器的电容不变

B. p点的电势不变

C. 带电油滴的电势能不变

D. 带电油滴的重力势能不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】伽利略发现运动物体总是沿一条直线运动,除非有力加于其上迫使它发生偏斜。既然如此,那么行星为什么不是沿着直线飞出去,而是趋向太阳,结果形成椭圆轨道?月亮为什么趋向地球?最早对此加以科学解释的人物是

A. 牛顿

B. 达尔文

C. 爱因斯坦

D. 普朗克

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【题目】热敏电阻是由半导体材料制成的,其电阻值随着温度的升高将按指数规律迅速减小.如图所示的电路图是一个应用“非”门构成的一个简易火警报警电路,则图中X框,Y框中应是(  )

A. X为热敏电阻,Y为定值电阻

B. X为热敏电阻,Y为开关

C. X为定值电阻,Y为热敏电阻

D. X和Y均为热敏电阻

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【题目】在竖直向上的匀强电场中,有两个质量相等、电荷量大小相等的小球A、B(均可视为质点)处在同一水平面上。现将两球以相同的水平速度v0向右抛出,最后落到水平地面上,运动轨迹如图所示,两球之间的静电力和空气阻力均不考虑,则

A. A球带正电,B球带负电

B. A球比B球先落地

C. 在下落过程中,A球的电势能减少,B球的电势能增加

D. 两球落地时A球的速度方向与地面夹角小于B球与地面的夹角

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【题目】如图所示,两条平行金属导轨相距d=1m。光滑水平部分处在B1=1T竖直向下的匀强磁场,倾斜部分与水平面成37°角、动摩擦因数μ=0.5,有垂直于轨道平面向下B2=3T的匀强磁场。金属棒ab质量m1=0.2kg、电阻R1=1Ω,金属棒ef质量m2=0.5kg、电阻R2=2Ω.棒与导轨垂直且接触良好。t=0时ab棒在水平恒力F1的作用下由静止开始向右运动,ef棒在F2的作用下保持静止状态。当ab棒匀速运动时撤去力F2,金属棒ef恰好不向上滑动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:

(1)当金属棒ab匀速运动时,其速度为多大?

(2)求过程中ab棒最大加速度大小?

(3)金属棒ab从静止开始到匀速运动用时1.2s,此过程中金属棒ef产生的焦耳热为多少?

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【题目】如图所示,两条足够长的固定光滑平行金属导轨的倾角θ = 30°,间距L = 0.2m,电阻不计;矩形区域MNPQ内存在着方向垂直导轨平面向上、磁感应强度大小B = 1T的匀强磁场,PM边的长度x1 = 0.7m;将两根用长x2 = 0.2m的绝缘轻杆垂直固定的金属棒ab、ef放在导轨上,两棒质量均为m = 0.02kg,长度均为L,电阻均为R = 0.2Ω。棒从MN上方某处由静止释放后沿导轨下滑,棒ab刚进入MN处时恰好做匀速运动。两棒始终与导轨垂直且接触良好,取g = 10 m/s2。求:

(1)棒ab刚进入MN处时的速度大小υ1

(2)棒ab在磁场中的运动时间t。

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