A. | γ射线是高速运动的电子流 | |
B. | 氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大 | |
C. | 太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变 | |
D. | ${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,100个${\;}_{83}^{210}$Bi原子经过10天后还剩下25个 |
分析 氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,轨道半径减小,能级减小,根据库仑引力提供向心力判断电子动能的变化,通过原子能量变化和电子动能的变化确定电势能的变化.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变;半衰期是统计规律,对少数原子核不适用,可正确求解.
解答 解:A.γ射线是高速运动的光子流,故A错误;
B.氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,轨道半径减小,能级减小,根据$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得动能增大,故B正确;
C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变,故C错误;
D.半衰期是统计规律,对少数原子核不适用,故D错误.
故选:B.
点评 该题考查静止射线的特点、波尔理论、聚变与裂变以及半衰期等,解决本题的关键知道从高能级向低能级跃迁,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子.能级越高,轨道半径越大.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | fA<fB<fC | B. | fA>fB>fC | C. | fA=fB<fC | D. | FA=fC<fB |
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A. | 逸出功与ν有关 | B. | 当ν>ν0时,会逸出光电子 | ||
C. | Ekm与入射光强度成正比 | D. | 图中直线的斜率与普朗克常量有关 | ||
E. | 截止频率与金属的逸出功有关 |
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A. | d点电场强度的方向由d指向O | B. | O点电场强度的方向由d指向O | ||
C. | d点的电场强度大于O点的电场强度 | D. | d点的电场强度小于O点的电场强度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电流表的示数减小 | B. | 电容器C的电荷量增大 | ||
C. | 电压表的示数变大 | D. | 电源内阻消耗的功率变大 |
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