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15.下列说法正确的是(  )
A.目前已建成的核电站的能量来自于重核裂变
B.一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子
C.原子核能发生β衰变说明原子核内存在电子
D.氢原子从定态n=3跃迁到n=2,再跃迁到n=l定态,则后一次跃迁辐射出的光子波长比前一次的长
E.卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型

分析 β衰变是中子转变成质子而放出的电子;核电站的能量来自于重核裂变;n=3的激发态跃迁到基态时,根据数学组合${C}_{n}^{2}$,即可求解;α粒子散射实验提出原子核式结构模型;玻尔理论,电子半径变大时,动能减小,电势能增大,而原子总能量增大.

解答 解:A、已建成的核电站的能量来自于重核裂变,故A正确;
B、从n=3的激发态跃迁到基态时,根据数学组合${C}_{3}^{2}$=3,能辐射3种不同频率的光子,故B正确;
C、β衰变放出的电子是由中子转变成质子而产生的,不是原子核内的,故C错误;
D、玻尔理论,氢原子核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道时,电子的动能增大,电势能减小,且原子总能量减小,因此后一次跃迁辐射出的光子波长比前一次的短,故D错误;
E、卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射,绝大多数不偏转,从而提出了原子核式结构模型,故E正确;
故选:ABE.

点评 本题考查β衰变的原理,注意电子跃迁的动能与电势能及能量如何变化是考点中的重点,理解α粒子散射实验的现象,区别裂变与聚变的不同;明确现有的核电站均采有重核的裂变.

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A.小球的线速度变大B.小球的角速度变大
C.钉子越靠近小球细绳越容易断D.钉子越靠近悬点O细绳越容易断

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20.下列说法中正确的是(  )
A.用白光做双缝干涉实验时,屏上从中央条纹向外,紫光的亮条纹偏离中央的距离最大
B.白光经单缝衍射时,偏离中央亮条纹最远的是红光
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18.如图所示,拉b物体的弹簧被拉长,a、b接触面粗糙.请对物体b进行受力分析.画出b受到的所有力.

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19.如图1,用“碰撞实验器“可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

①实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量C(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
②图2中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球ml多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.
然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球ml从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是ADE.(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量ml、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM,ON
③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为A (用②中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为B (用②中测量的量表示).
A.m1•OM+m2•ON=m1OP
B.m1•OM2+m2•ON2=m1OP2
C.m1•ON=m2.OP+m1•OM         
D.m1•ON 2=m2.OP 2+m1•OM2
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