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17.下列说法正确的是 (  )
A.光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性
B.汤姆孙发现了电子,说明原子核有自身的结构
C.有核能释放的核反应就一定有质量亏损
D.普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一
E.一个氢原子从n=3的激发态向基态跃迁时,最多可放出3种不同频率的光子

分析 光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性;汤姆逊发现电子,不能说明原子核内部结构;根据爱因斯坦质能方程分析判断是否有质量亏损;普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一;能级间的能量差是量子化的,辐射的光子频率也是量子化的.

解答 解:A、光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性,故A正确.
B、汤姆逊发现电子,知道原子还可以再分,不能说明原子核内部结构,故B错误.
C、根据爱因斯坦质能方程知,有核能释放,就一定有质量亏损,故C正确.
D、普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一,故D正确.
E、一个氢原子从n=3的激发态向基态跃迁时,最多可放出2种不同频率的光子,分别从n=3跃迁到n=2和n=2跃迁到n=1,故E错误.
故选:ACD.

点评 本题考查了光电效应、康普顿效应、电子的发现、爱因斯坦质能方程、黑体辐射、能级跃迁等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,对于E选项,要注意是一个氢原子,不是一群氢原子.

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A.能使原来静止的质子获得的最大速率为$\frac{1}{2}$v
B.能使原来静止的质子获得的动能为$\frac{1}{4}$Ek
C.加速质子的交流电场频率与加速α粒子的交流电场频率之比为1:1
D.加速质子的总次数与加速α粒子总次数之比为2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,粗心均匀的圆玻璃管两端封闭且竖直放置,玻璃管中的理想气体被一不导热的活塞分成两部分.当两部分气体温度均为T1=400K时,玻璃管下方气体的压强为上方气体压强的2倍,上方气体的体积是下方气体体积的2倍.为使上、下两部分气体的体积相等,保持上方气体温度不变,仅加热下方的气体,求下方气体的温度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,一半径为r=0.25m的圆筒水平放置,其中心轴线垂直于纸面,圆筒上有一个小孔A.当圆筒绕中心轴线匀速转动且小孔A在O点右侧与圆心O等高时,恰好有一个小球从小孔A沿水平向左方向进入圆筒,小球在圆筒中运动0.2s后又从小孔A离开圆筒,取g=10m/s2,求:
(1)小球从A点进入圆筒时的速度大小可能值;
(2)圆筒匀速转动的角速度的可能值.

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12.已知质量均匀的球壳对其内部物体的引力为零.假设地球质量均匀,科学家设想在赤道正上方高d处和正下方深为d处各修建一环形轨道,轨道面与赤道面共面.现有A、B两物体分别在上述两轨道中做匀速圆周运动,若地球半径为R,轨道对它们均无作用力,不计空气阻力,则A、B两物体运动的线速度大小之比为(  )
A.$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}=\frac{R}{R-d}\sqrt{\frac{R}{R+d}}$B.$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}=\frac{R}{R+d}\sqrt{\frac{R}{R-d}}$C.$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}=\frac{R+d}{R-d}$D.$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}=\sqrt{\frac{R-d}{R+d}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律,实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,即可验证机械能守恒定律.下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件
B.将打点计时器接到电源的“交流输出”上
C.先释放悬挂纸带的夹子,然后接通电源打出一条纸带
D.测量纸带上某些点间的距离
E.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力力势能是否等于增加的动能.

I.其中操作不当的步骤是C(填选项对应的字母)
Ⅱ.在实验中,质量m为1.0kg的重物自由下落,带动纸带打出一系列的点,如图2所示,相邻计数点间的时间间隔为0.02s,距离单位为cm.
(1)打点计时器打下计数点B时,物体速度vB=0.98m/s;(结果保留两位有效数字)
(2)某同学从起点O到打下计数点B的过程中,计算出物体的动能增加量△Ek=0.48J,势能减少量△EP=0.49J (g=9.8m/s2).该同学的计算方法和过程并没有错误.却出现了△Ek<△EP的结果.试问这一结果是否合理?答:合理.

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9.发现行星运动的三个定律的天文学家是(  )
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6.关于地球同步卫星,下列说法中正确的是(  )
A.如果需要,可以定点在北京的正上方
B.卫星的运行周期与地球的自转周期相同
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D.所有同步卫星离地面的高度都相等

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7.如图上表面为光滑圆柱形曲面的物体静置于水平地面上,一小滑块从曲面底端受水平力作用缓缓地沿曲面向上滑动一小段的过程中物体始终静止不动,则地面对物体的摩擦力f和地面对物体的支持力N大小变化的情况是(  )
A.f增大 N减小B.f不变  N不变C.f增大 N不变D.f减小  N增大

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同步练习册答案