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【题目】下列说法中不正确的是

A. 光电效应表明光子有能量,康普顿效应表明光子有动量,这两者均证明了光的粒子性

B. 卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构

C. 玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了原子的光谱

D. 天然放射现象表明原子核有更为精细的结构

【答案】C

【解析】

A、光电效应表明光子具有能量,康普顿效应表明光子除了具有能量之外还具有动量,它们都是光的粒子性的证明,故A正确;

B、卢瑟福通过粒子的散射实验,提出原子的核式结构模型,故B正确;

C、玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了氢原子光谱的实验规律,不能解释所有原子光谱的实验规律,故C错误;

D、天然放射现象表明原子核有更为精细的结构,故D正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为测定一仪表专用电池的电动势和内阻,某同学设计如图甲所示的电路图。

(1)请以画线代表导线,按图甲连接好图乙的实物图________

(2)连好电路后,闭合开关S前,应将电阻箱R的阻值调到_______(选填最大最小”);

(3)闭合开关S后,调节R,记录多组电压表的示数U和电阻箱阻值R,并画出图像如图丙所示,由此可算出电池的电动势E=___________V,内阻r=___________Ω;

(4)由于电压表内阻影响,所测得的E与真实值相比___________(选填偏大”、“偏小相同”)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,匀强磁场中磁感应强度为B,宽度为d,一电子从左边界垂直匀强磁场射入,入射方向与边界的夹角为θ.已知电子的质量为m,电荷量为e,要使电子能从轨道的另一侧射出,则电子的速度大小v的范围为( ).

A. B.

C. D. v=0

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【题目】如图所示,在与水平方向成60°的光滑金属导轨间连一电源,在相距1m的平行导轨上垂直于导轨放一重力为3N的金属棒ab,棒上通以3A的电流,磁场方向竖直向上,这时棒恰好静止.求:

(1)匀强磁场的磁感应强度B;

(2)ab棒对导轨的压力.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块.木板受到水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,重力加速度g10 m/s2

1)小滑块的质量为多少?

2)当水平拉力F10.5 N时,长木板的加速度大小为多大?

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【题目】1研究平抛物体运动的实验装置,通过描点画出平抛小球的运动轨迹。

1)以下实验过程的一些做法,其中合理的有________.

a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平

b.每次小球释放的初始位置可以任意选择

c.每次小球应从同一高度由静止释放

d.为描出小球的运动轨迹描绘的点可以用折线连接

2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2y-x图象能说明平抛小球的运动轨迹为抛物线的是_________.

3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛起点,在轨迹上任取三点ABC,测得AB两点水平距离Δx40.0cm,则平抛小球的初速度v0______m/s,若C点的竖直坐标y360.0cm,则小球在C点的速度为vC=______m/s(结果保留两位有效数字,g10m/s2)。

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【题目】如图所示是物体在相互垂直的x方向和y方向运动的v-t图象。以下判断正确的是

A. 0~1s内,物体做匀速直线运动

B. 0~1s内,物体做匀变速直线运动

C. 1~2s内,物体做匀变速直线运动

D. 1~2s内,物体做匀变速曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,PQMN为水平平行放置的金属导轨,相距L=lm.PM间接有一个电动势为E=6V,内阻不计的电源和一只滑动变阻器,导体棒ab跨放在导轨上并与导轨 接触良好,棒的质量为m=0.2kg,棒的中点用细绳经定滑轮 与物体相连,物体的质量M=0.3kg.棒与导轨的动摩擦因数为μ=0.5(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,导轨与棒的电阻不计,g10m/s2),匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向竖直向下,为了使物体保持静止,滑动变阻器连入电路的阻值不可能的是

A. B.

C. D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在电荷量分别为2 q -q的两个点电荷形成的电场中,电场线分布如图所示,在两点电荷连线上有 a、 b、 c三点,且 b、c两点到正点电荷距离相等,则( )

A. 在两点电荷之间的连线上存在一处电场强度为零的点

B. 将一电子从a点由静止释放,它将在a、b间往复运动

C. c点的电势高于b点的电势

D. 负试探电荷在a点具有的电势能大于在b点时的电势能

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