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6.汤姆生发现了电子并由此提出了原子结构的葡萄干蛋糕模型,他发现电子的实验基础是(  )
A.α粒子散射实验B.阴极射线实验
C.α粒子轰击铍核实验D.α粒子轰击氮核实验

分析 根据物理学史解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.

解答 解:
A、卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,提出了原子核式结构模型,证实了原子是可以再分的,故A错误.
B、汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子的存在,故B正确.
CD、由上分析可知,故CD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,注重积累.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.一列简谐横波由O点沿x轴正向传播如图所示,经时间t=6.0×10-2s振动从O点传播到A点,OA两点间的距离为3m.当这列波进入AB区域时,它的传播速度变为原来的3倍,则这列波在OA区域内的频率为25Hz,在AB区域内的波长为6m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧有一竖直放置的轨道MNP,其形状为半径R=1.0m的圆环剪去了左上角120°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离是h=2.4m.用质量为m=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点后释放,物块过B点后做匀变速运动,其位移与时间的关系为s=6t-2t2(m),物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道.(不计空气阻力,g取10m/s2
(1)求物块m过B点时的瞬时速度vB及与桌面间的动摩擦因数μ;
(2)若轨道MNP光滑,求物块经过轨道最低点N时对轨道的压力FN
(3)若物块刚好能到达轨道最高点M,求物块从B点到M点的运动过程中克服摩擦力所做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图甲所示,圆形的刚性金属线圈与一平行板电容器连接,线圈内存在垂直于线圈平面的匀强磁场,取垂直于纸面向里为磁感应强度B的正方向,B随时间t的变化关系如图乙所示.t=0时刻,在平行板电容器间,由静止释放一带正电的粒子(重力可忽略不计),假设粒子运动未碰到极板,不计线圈内部磁场变化对外部空间的影响,下列关于粒子在板间运动的速度图象和位移图象(以向上为正方向)正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列叙述正确的有(  )
A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
B.目前已建成的核电站的能量来自于重核裂变
C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能增大,原子总能量增大
D.卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.运动学中有人认为引入“加速度变化率$\frac{△a}{△t}$”很有必要,它能引起人的心理效应,车辆的平稳加速(即加速度基本不变)使人感到很舒服,否则人感到极不舒服.一辆汽车在水平公路上行驶,取t=0时速度方向为正方向,加速度随时间的变化如图所示.关于加速度变化率以及汽车的运动,下列说法正确的是(  )
A.“加速度变化率”的单位是m/s2
B.加速度变化率为0的运动是匀速直线运动
C.在2s内汽车的速度可能一直在减小
D.若汽车在t=0时刻的速度为3m/s,则2s末汽车的速度大小为6m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.在一个可以插入活塞的圆筒内装置着著名的托里拆利实验结构,由于操作不慎,管内混入少量气体,结果水银柱的高度如图A所示上方空气柱长度30cm,下方水银60cm,此时 大气压强为75cmHg,求:
(1)未插入活塞时管中空气的压强是多少?
(2)现插入活塞如图B所示,使圆筒内的气体体积变为原来的$\frac{3}{4}$,在这过程中温度不发生变化,求此时管中空气的压强是多少?(玻璃管的粗细相对圆筒可以忽略不计)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某仪器用电场和磁场来控制电子在材料表面上方的运动,如图所示,材料表面上方PP′N′N区域存在竖直向下的匀强电场,PP′与N′N的距离为s;矩形NN′M′M区域充满垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,NN′为磁场与电场的分界线,NN′长为3s,MN长为s.一个电荷量为e、质量为m、初速为零的电子,从P点开始被电场加速后垂直进入磁场,最后电子从磁场边界M′N′飞出.不计电子重力.请回答:
(1)若电场强度E=$\frac{2e{B}^{2}s}{9m}$,求电子在磁场中的运动半径和电子从P入射到从M′N′离开磁场经历的时间;
(2)要使电子最后仅能从磁场边界M′N′飞出,求电场强度的取值范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.氢原子各个能级的能量值如图所示,为使一处于基态的氢原子核外电子脱离原子核的束缚而成为自由电子,所需的最小能量为13.6ev;大量处于量子数n=4的能级氢原子跃迁到n=2的能级跃迁时最多可以产生3种不同频率的谱线.

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