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[物理选修3-5模块]
下列说法中正确的是______
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应
B.原子核式结构模型是由α粒子散射实验基础上提出来的
C.放射性元素的半衰期是由核内自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态没有关系
D.原子跃迁时辐射的光子的频率等于原子内电子绕核做圆周运动的频率.
A、太阳内部进行的是热核聚变.故A错误.
    B、原子核式结构模型是在α粒子散射实验基础上提出来的.故B正确.
    C、放射性元素的半衰期是由核内自身的因素决定的,与原子所处的化学状态无关.故C正确.
    D、根据玻尔原子模型,知道轨道是量子化的,且不产生电磁辐射,原子跃迁时的光子频率不等于原子内电子绕核做圆周运动的频率.故D错误.
故选BC.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

物理-选修3-5模块
(1)氢原子的部分能级如图所示.已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间.由此可推知,氢原子
AD
AD

A.从高能级向n=1能级跃迁时发出的光的波长比可见光的短
B.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光
C.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高
D.从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光
(2)一个锂核(73Li)受到一个质子的轰击,变成2个α粒子,写出这一过程的核反应方程,已知一个氢核的质量是1.6736×10-27kg,一个锂核的质量是11.6505×10-27kg,一个氦核的质量是6.6466×10-27kg,上述核反应所释放的能量等于多少J(最后结果取三位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:

[物理选修3-5模块]
(1)已知金属钙的逸出功为2.7eV,氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n=4能级状态,则
AC
AC

A.氢原子可能辐射6种频率的光子
B.氢原子可能辐射5种频率的光子
C.有3种频率的辐射光子能使钙发生光电效应
D.有4种频率的辐射光子能使钙发生光电效应
(2)云室处在磁感应强度为B的匀强磁场中,一静止的质量为M的原子核在云室中发生一次α衰变,α粒子的质量为m,带电量为q,其运动轨迹在与磁场垂直的平面内,现测得α粒子运动的轨道半径为R,试求在衰变过程中的质量亏损.(注:涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计)

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科目:高中物理 来源: 题型:

[物理选修3-5模块]
(1)激光制冷原理可以根据如图所示的能级图简单说明,激光射入介质中,引起介质中的离子从基态跃迁到激发态n=11,一些处于激发态n=11的离子很快吸收热量转移到激发态n=12,离子从激发态n=11和n=12向基态跃迁辐射两种荧光,部分辐射荧光的能量大于入射激光的能量,上述过程重复下去实现对介质的冷却,下列说法正确的是
BC
BC

A.两种辐射荧光波长都大于射入介质的激光波长
B.激光制冷过程中,介质内能减少量等于辐射荧光与吸收激光的能量差
C.两种辐射荧光在同一装置下分别做双缝干涉实验,相邻两条亮条纹间的距离不相等
D.若两种辐射荧光分别照射同一金属板都能产生光电效应,则光电子的最大初动能相等
(2)在光滑的水平地面上静止着一质量为M=0.4kg的薄木板,一个质量为m=0.2kg的木块(可视为质点)以υ0=4m/s的速度从木板左端滑上,一段时间后,又从木板上滑下(不计木块滑下时机械能损失),两物体仍沿直线继续向前运动,从木块与木板刚刚分离开始计时,经时间t=3.0s,两物体之间的距离增加了x=3m,已知木块与木板的动摩擦因数μ=0.4,求薄木板的长度.

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[物理选修3-5模块]
下列说法中正确的是
 

A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应
B.原子核式结构模型是由α粒子散射实验基础上提出来的
C.放射性元素的半衰期是由核内自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态没有关系
D.原子跃迁时辐射的光子的频率等于原子内电子绕核做圆周运动的频率.

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【物理选修3-5模块】
(1)在氢原子光谱中,巴耳末系是指氢原子从n=3、4、5、6…能级跃迁到n=2能级时发出的光子光谱线系.现有一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,放出的各种频率的光子中能量大于或等于巴耳末系的光子能使某金属产生光电效应,则可以能使该金属产生光电效应的有几种
B
B

A.3             B.4           C.5              D.6
(2)光滑水平面上放有两辆小车A和B.A车的质量为m,其上还固定一个质量也为m的内壁光滑的硬质圆筒,筒内有一质量为2m的光滑小球C(C球可以视为质点),C球位于圆筒最低点.现让小车A与小球C相对静止的以速率V0向左运动,小车B以速率V0向右运动,某时刻两车发生正,若两车相碰后(作用时间极短),B车静止,A车以原速率V0反弹,求:
(1)B车的质量大小.
(2)A车反弹后,求小球沿筒壁能上升的最大高度(已知小球上升的最高点低于筒的中心)

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