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16.下列说法正确的是(  )
A.2014年5月初南京丢失了铱-192放射源,牵动了许多南京人的心,是因为该放射源放出大剂量的射线会污染环境和危害生命
B.某种金属的逸出功为W,则其发生光电效应的极限频率为$\frac{W}{h}$
C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
D.汤姆逊发现电子,表明原子具有核式结构
E.$\stackrel{210}{83}$Bi的半衰期是5天,12g经过15天后还有1.5g未衰变

分析 放射源放出大剂量的射线会污染环境和危害生命;在光电效应现象中,根据W=hγ0,即可求解.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的聚变反应,汤姆逊发现了电子,卢瑟福提出原子具有核式结构,半衰期是对大量放射性元素的统计规律,是由元素本身决定,与原子核所处环境、状态无关;同时要明确发生半衰期次数、衰变前总质量、衰变后质量之间的关系.

解答 解:A、放射源放出大剂量的射线会污染环境和危害生命,故A正确;
B、金属的逸出功为W,根据W=hγ0,则其发生光电效应的极限频率为γ0=$\frac{W}{h}$,故B正确;
C、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的聚变反应,故C错误;
D、汤姆逊发现了电子,卢瑟福提出原子具有核式结构,故D错误;
E、半衰期是5天,12g,经过15天后,发生三次衰变,还有1.5g未衰变,故E正确;
故选:ABE.

点评 掌握原子核式结构模型的内容,知道半衰期的特点,对一些物理学史要加强记忆.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.每时每刻都有大量带电的宇宙射线向地球射来,地球磁场可以有效地改变这些宇宙射线中大多数带电粒子的运动方向,使它们不能到达地面,这对地球上的生命有十分重要的意义.假设有一个带正电的宇宙射线粒子正垂直于地面向赤道射来,(如图,地球由西向东转,虚线表示地球自转轴,上方为地理北极),在地球磁场的作用下,它将(  )
A.向东偏转B.向南偏转C.向西偏转D.向北偏转

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.磁感强度的单位是特,1特相当于(  )
A.1牛/安•米B.1千克/安•秒2
C.1千克/库•秒2D.1千克•米2/安•秒2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.某物体作加速度为2m/s2的匀减速直线运动,停止运动前2秒内的位移是整个位移的$\frac{1}{4}$,求物体初速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于物体做曲线运动的条件,以下说法中正确的是(  )
A.物体在恒力作用下,一定做曲线运动
B.物体在受到与速度不共线的力的作用下,一定做曲线运动
C.物体在变力作用下,一定做曲线运动
D.物体在变力作用下,不可能做匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一条细绳在地球表面上最多只能静止悬挂2.0kg得重物,g取10m/s2.问:
(1)用这条细绳在光滑水平面上沿水平方向拉动一个质量为10kg得物体,物体所能达到的最大加速度是多少?
(2)若月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{6}$,用这条绳在月球表面带动一个物体以2m/s2得加速度竖直加速上升,则该物体的质量不能超过多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.将两个质量均为m的小球a、b用细线相连后再用细线悬挂于O点,如图所示,用力F拉小球b,使两个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持θ=30°,则F的最小值为mg.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图甲所示是测量电流表内阻的电路图.图乙是对应的实物连线示意图.    

(1)图乙中有一根导线来连接,请用笔画线代替导线补齐连线
(2)在正确连线的情况下,实验的操作步骤如下
a.将电阻箱R1的电阻调到零,滑动变阻器R的滑片滑到最右端  
b.闭合开关,调节滑动变阻器R的滑片使得电流表达到满偏10
c.保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节变阻箱R1的电阻,使得电流表的求数为$\frac{10}{2}$  
d.读出电阻箱的电阻值R1,可以认为电流表的内阻r=R1
已知电流表的量程是50mA,内阻约为40Ω,电池的电动势为4.5V,且假设其恒定不变,可供选择的滑动变阻器R有
A.阻值0-10Ω,额定电流2A
B.阻值0-50Ω,额定电流1.5A
C.阻值0-99.9Ω
D.阻值0-999Ω
为了比较准确地测量出电流表的内阻,应选用的滑动变阻器R是A应选用的电阻箱R1是C(填仪器前的字母代号)
(3)本实验中电流表测量值r与电流表内阻的真实值r相比,有A(填正确选项的番号)
A.r>rB.r<r
C.r=rD.r可能大于r,也可能小于r
(4)如果提高电池的电动势,用些电路测量出的电流表的内阻的误差将减少(填增大”、.减少”或“不变”)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到水平面的距离为h.物块B质量是小球的5倍,置于粗糙的水平面上且位于O点正下方,物块与水平面间的动摩擦因数为μ.现拉动小球使线水平伸直,小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升至最高点时到水平面的距离为$\frac{h}{16}$.小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求碰撞过程物块获得的冲量及物块在地面上滑行的距离.

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