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14.下列说法中正确的是(  )
A.汤姆生通过研究阴极射线实验,发现了电子和质子的存在
B.裂变物质体积小于临界体积时,链式反应不能进行
C.卢瑟福的α粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的
D.衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚形成的

分析 根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.

解答 解:A、汤姆生通过研究阴极射线实验,发现了电子的存在,没有发现质子,故A错误;
B、链式反应的条件:大于临界体积,因此当物质体积小于临界体积时,链式反应不能进行,故B正确;
C、卢瑟福的α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,不能证明原子核是由质子和中子组成的,故C错误;
D、β衰变中产生的β射线实际上是原子的核中的一个中子转化为质子同时生成一个电子,故D错误.
故选:B

点评 本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图甲所示,静止在水平地面上的物块受到水平推力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面之间的最大静摩擦力fm大小与滑动摩擦力大小相等,则(  )
A.0~t1时间内力F的功率逐渐增大
B.t1~t3时间内物块先做加速运动后做减速运动
C.t3时刻物块的速度最大
D.整个过程中推力对物块先做正功后做负功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,竖直放置的平行金属板A、B中间开有小孔,小孔的连线沿水平放置的平行金属板C、D的中轴线,某时刻粒子源P发出一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(初速度不计),粒子在A、B间被加速后,进入金属板C、D之间.A、B间的电压UAB=Uo,C、D间的电压UCD=$\frac{2{U}_{0}}{3}$,金属板C、D长度为L,间距d=$\frac{\sqrt{3}L}{3}$.在金属板C、D右侧有一个环形带磁场,其圆心与金属板C、D的中心O点重合,内圆半径R1=$\frac{\sqrt{3}L}{3}$,磁感应强度的大小B0=$\sqrt{\frac{24m{U}_{0}}{q{L}^{2}}}$,磁感应强度的方向垂直于纸面向内,磁场内圆边界紧靠金属板C、D右端,粒子只在纸面内的运动,粒子的重力不计.
(1)求粒子离开偏转电场时在竖直方向上偏移的距离;
(2)若粒子不能从环形带磁场的右侧穿出,求环形带磁场的最小宽度.
(3)在环形带磁场最小宽度时,求粒子在磁场中运动的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.空气压缩机的储气罐中储有1.0atm(atm指标准大气压)的空气8.0L,现再充入1.0atm的空气4.0L.设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,则充气后储气罐中气体压强为(  )
A.1.0 atmB.1.5 atmC.2.0 atmD.2.5 atm

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,半球形碗的半径为R,一质量为m的木块从碗口下滑到碗的最低点的过程中,如果由于摩擦力的作用使得木块速率不变,则下列说法正确的是(  )
A.因为速率不变,所以木块的加速度为零
B.在a点碗对木块的摩擦力大于在b点的摩擦力
C.在a点木块受到的合力与在b点受到的合力大小相等
D.木块下滑过程中的加速度大小不变,方向时刻指向球心

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.小球质量为2m,以速度v沿水平方向撞击竖直墙壁,以$\frac{4}{5}$v的速率反弹回来,球与墙的撞击时间为t,则在撞击过程中,球对墙的平均作用力的大小是$\frac{18mv}{5t}$.

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6.如图是为了检验某种防护罩承受冲击力的装置,M是半径为R=1.0m的固定于竖直平面内的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平.N为待检验的固定曲面,该曲面在竖直面内的截面为半径r=$\sqrt{0.69}$m的$\frac{1}{4}$圆弧,圆弧下端切线水平且圆心恰好位于M轨道的上端点P.M的下端相切处放置竖直向上的弹簧枪,可发射速度不同的质量m=0.1kg的小钢珠.假设某次发射的钢珠沿轨道恰好能过P点,水平飞出后落到曲面N的某一点上,取g=10m/s2.求:(计算结果可以用根号表示)
(1)钢珠从圆弧轨道M飞出瞬间的速度为多大?
(2)发射该钢球前,弹簧的弹性势能EP多大?
(3)钢珠从P点飞出至落到圆弧N上所用的时间是多少?

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18.某学习小组在“研究匀变速直线运动”的实验中,用如图所示的气垫导轨装置来测小车的加速度,由导轨标尺可以测出两个光电门之间的距离L,窄遮光板的宽度为d,窄遮光板依次通过两个光电门的时间分别为t1、t2
①通过两个光电门的瞬时速度分别为v1=$\frac{d}{{t}_{1}}$,v2=$\frac{d}{{t}_{2}}$.
②则滑块的加速度可以表示为a=$\frac{{d}^{2}}{2L}$($\frac{1}{{t}_{2}^{2}}$-$\frac{1}{{t}_{1}^{2}}$)(用题中所给物理量表示).
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