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14.在下列叙述中,正确的是(  )
A.光电效应现象说明光具有粒子性
B.重核裂变和轻核聚变都会产生质量亏损
C.玛丽居里最早发现了天然放射现象
D.若黄光照射某金属能发生光电效应,用紫光照射该金属一定能发生光电效应
E.根据波尔理论,氢原子从高能态跃迁到低能态时,原子向外释放光子,原子电势能和核外电子的动能均减小

分析 光电效应是金属中的电子逸出金属的现象;贝可勒尔发现天然放射现象;根据氢原子能量的变化得出轨道半径的变化,结合库仑引力提供向心力得出电子动能的变化,抓住原子能量等于动能和电势能之和得出电势能的变化

解答 解:A、光电效应是金属中的电子吸收能量后,飞出金属表面的现象;说明光具有粒子性;故A正确.
B、重核裂变和轻核聚变都会产生质量亏损;故B正确;
C、贝可勒尔发现天然放射现象中,原子核发生衰变,生成新核,同时有中子产生,因此说明了原子核可以再分;故C错误;
D、因紫光的频率高于黄光的频率;故若黄光照射某金属能发生光电效应,用紫光照射该金属一定能发生光电效应半衰期的大小与所处的物理环境和化学状态无关,由原子核内部因素决定.故D正确.
E、氢原子辐射出一个光子后,原子能量减小,轨道半径减小,根据k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$知,核外电子的动能增大,原子能量等于动能和电势能之和,则电势能减小.故E错误;
故选:ABD.

点评 本题考查了光电效应、α粒子散射实验、半衰期、能级跃迁等基础知识点,难度不大,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,横截面(纸面)为△ABC的三棱镜置于空气中,顶角∠A=60°.纸面内一细光束以入射角i射入AB面,直接到达AC面并射出,光束在通过三棱镜时出射光与入射光的夹角为φ(偏向角).改变入射角i,当i=i0时,从AC面射出的光束的折射角也为i0,理论计算表明在此条件下偏向角有最小值φ0=30°.求三棱镜的折射率n.

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5.如图所示,一个质量m=2.0kg的物块,在拉力F=12.0N的作用下,从静止开始沿水平面做匀加速直线运动,在2.0s内物块运动距离为8.0米.已知拉力F与水平方向夹角θ=37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)物块运动的加速度大小;
(2)物块与水平面间的动摩擦因数μ.

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2.用一段截面半径为r、电阻率为ρ、密度为d的均匀导体材料做成一个半径为R (r<<R)的圆环.圆环落入磁感应强度为B的径向磁场中.如图所示,当圆环在加速下落时某一时刻的速度为v,则(  )
A.此时整个环的电动势为E=2BvπR
B.忽略电感的影响,此时圆环中的电流I=$\frac{Bπ{R}^{2}v}{ρ}$
C.此时圆环的加速度$a=\frac{{{B^2}v}}{ρ•d}$
D.如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm=$\frac{ρ•g•d}{{B}^{2}}$

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9.如图所示,一辆货车利用跨过光滑定滑轮的轻质缆绳提升一箱货物,已知货箱的质量为M,货物的质量为m,货车以速度v向左做匀速直线运动,重力加速度为g,则在将货物提升到图示的位置时,下列说法正确的是(  )
A.货箱向上运动的速度大于v
B.缆绳中的拉力FT>(M+m)g
C.货车对缆绳拉力做功的功率P>(M+m)gvcosθ
D.货物对货箱底部的压力小于mg

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19.孔明灯又叫天灯,相传是由三国时的诸葛孔明所发明.现有一孔明灯升空后向右偏上方向匀速上升(如图所示),孔明灯质量为m,重力加速度为g,则此时孔明灯所受空气的作用力的合力的大小和方向是(  )
A.0B.mg,竖直向上
C.mg,向右偏上方向D.$\sqrt{2}$mg,向左偏上方向

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6.如图有两个围绕各自固定轴匀速转动的圆盘A、B,A盘上固定信号发射器P,能持续沿半径向外发射红外线,P到圆心的距离为28cm.B盘上固定带窗口的红外线接收装置Q,Q到圆心的距离为16cm.P、Q转动的线速度相同,都是4π m/s.当P、Q正对时,P发出的红外线恰好进入Q窗口,则Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值为(  )
A.0.56sB.0.28sC.0.16sD.0.07s

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3.一个人站在竖直方向运行的电梯内的台秤上,发现台秤的示数大于人的体重,则可以断定(  )
A.电梯的加速度方向一定向上B.电梯的加速度方向一定向下
C.电梯一定向上运动D.电梯一定向下运动

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4.如图(a)所示,间距为L、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上.在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度恒为B不变;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图(b)所示.t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I内的导轨上也由静止释放.在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好.
已知cd棒的质量为0.6m、电阻为0.3R,ab棒的质量、阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为L,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰好进入区域Ⅱ,重力加速度为g.求:

(1)区域I内磁场的方向;
(2)通过cd棒中的电流大小和方向;
(3)ab棒开始下滑的位置离区域Ⅱ上边界的距离;
(4)ab棒从开始下滑至EF的过程中,回路中产生总的热量.
(结果用B、L、θ、m、R、g中的字母表示)

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