A. | 方程式${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是重核裂变反应方程 | |
B. | 光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性 | |
C. | 衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的 | |
D. | 比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
E. | 在光电效应实验中,某金属的截止频率对应的波长为λ0,若用波长为λ(λ>λ0)的单色光做该实验,会产生光电效应 |
分析 根据衰变与裂变区别;及光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性,从而确定AB选项的正确性;
由β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的;
比结合能:原子核结合能对其中所有核子的平均值,亦即若把原子核全部拆成自由核子,平均对每个核子所要添加的能量.用于表示原子核结合松紧程度.
根据光电效应的条件:入射光的频率大于极限频率,且波长越长,频率越小.从而即可求解.
解答 解:A、核反应:${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He的过程中有α粒子(${\;}_{2}^{4}$He)生成,是衰变反应,不是重核裂变反应方程;故A错误;
B、光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性,故B正确;
C、根据β衰变的实质可知,β衰变所释放的电子,是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的,故C正确;
D、比结合能用于表示原子核结合松紧程度,比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定.故D正确;
E、某金属的截止频率对应的波长为λ0,根据γ=$\frac{c}{λ}$,结合光电效应发生的条件可知,若用波长为λ(λ>λ0)的单色光做该实验,其频率变小,不会产生光电效应,故E错误;
故选:BCD
点评 该题考查3-5的多个知识点的内容,要注意衰变与裂变的不同,理解β衰变的电子从何而来,注意光电效应和康普顿效应的作用,掌握光电效应的条件,及对截止频率与截限波长的理解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 木板A获得的动能为2 J | B. | 系统损失的机械能为1 J | ||
C. | 木板A的最小长度为1.5 m | D. | A、B间的动摩擦因数为0.1 |
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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. | x0处的电场强度Ex0=0 | B. | x0、x1处的电场强度Ex0<Ex1 | ||
C. | q1带正电,q2带负电 | D. | q1的电荷量比q2的大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 二者线速度均大于7.9km/s | |
B. | 二者同方向运行,由于速度大小不同而相撞 | |
C. | 二者向心力大小相等 | |
D. | 二者向心加速度大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 速度差保持不变 | |
B. | 距离不断增大 | |
C. | 速度差不断减小 | |
D. | 距离和速度差都有时增大,有时减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 理想气体由a→b的过程做等温变化,从c→d也做等温变化 | |
B. | 理想气体由b→c的过程温度降低 | |
C. | 理想气体由d→a的过程中,气体对外界做功为W=p0(Va-Vd) | |
D. | 若理想气体装在导热性能良好的密闭容器中,则气体由b→c的过程中,单位时间内撞击到容器壁单位面积上的气体分子数减少 | |
E. | 由a→b的过程中,气体将吸收的热量全部对外做功,违背了热力学第二定律 |
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