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13.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型.图中虚线表示原子核所形成的电场的等势线,实线表示一个α粒子的运动轨迹,在α粒子从a运动到b,再运动到c的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.动能先增大,后减小
B.电势能选减小,后增大
C.电场力先做负功,后做正功,总功为零
D.加速度先变大,后变小

分析 α粒子在原子核形成的电场中运动时,电荷间的电场力做功,根据电场力做功情况,即可判断α粒子动能、电势能的变化情况.

解答 解:A、B、C、α粒子受到斥力作用,根据电场力做功特点可知:从a运动b过程中电场力做负功,电势能增加,动能减小,从b运动到c过程中,电场力做正功,电势能减小,动能增加,整个过程中由于a与c在同一等势线上,故电场力不做功,AB错误,C正确;
D、根据点电荷周围电场可知,距离原子核近的地方电场强度大,故越靠近原子核加速度越大,因此α粒子加速度先增大后减小,故D正确.
故选:CD.

点评 本题借助α粒子散射实验考查了带电粒子在电场中运动时动能、势能、加速度等物理量的变化情况,根据电场有关知识即可解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,输入电压u=311sin(100πt)V,L1和L2灯泡都正常发光,两电表可视为理想交流电表.则(  )
A.该交流电的频率为100Hz
B.电压表的示数为31.1V
C.若将变阻器的滑片P向上滑动,则电流表的示数将变大
D.若将变阻器的滑片P向上滑动,则灯泡L1将变暗、灯泡L2将变亮

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.有位同学设计了一个实验,用下列实验装置研究物体与平台接触表面间的动摩擦因数,实验方案设计如图1所示,实验结果保留小数点2位,g=10m/s2

(1)如图3所示是某一次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为0.1s.测得O到A、B、C的距离分别为3.38cm、8.89cm和16.55cm.小车在运动过程中的加速度为2.14m/s2. 
(2)已知小车质量为400g,每个钩码的质量为10g.小车在外力作用下运动,经过反复实验并记录钩码个数以及相对应物体运动的纸带加速度如表:
n5678910
a0.150.410.650.921.151.39
根据如表在坐标纸(图2)中画出a-n的图象,并求出物体与平台间的动摩擦因数为0.3.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,设AB段是距水平传送带装置高为H=1.25m的光滑斜面,水平段BC使用水平传送带装置,BC长L=5m,与货物包的动摩擦因数为μ=0.4,皮带轮的半径为R1=0.2m,转动的角度为ω=15rad/s.设质量为m=1kg的小物块由静止开始从A点下滑,经过B点的拐角处无机械能损失.小物块随传送带运动到C点后水平抛出,恰好无碰撞地沿圆弧切线从D点进入竖直光滑圆弧轨道下滑.D、E为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧半径R2=1.0m圆弧对应圆心角θ=106°,O为轨道的最低点.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:

(1)小物块在水平传送带BC上的运动时间;
(2)水平传送带上表面距地面的高度;
(3)小物块经过O点时对轨道的压力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列说法中正确的是(  )
A.原子的核式结构模型是由汤姆逊在a粒子散射实验基础上提出的
B.将放射性元素掺杂到其他稳定元素中,并降低温度,它的半衰期不发生改变
C.光电效应证实了光具有波动性
D.太阳内部发生的核反应是裂变反应

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.游标卡尺在测量某物长度时,游标所处的位置如图所示,则被测物的长度为25.4mm,写成国际单位为0.0254m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向水平向里,有一正离子恰能沿直线从左到右水平飞越此区域,则(  )
A.若电子从右向左飞入,电子也沿直线运动
B.若电子从左向左飞入,电子将向上偏转
C.若电子从右向左飞入,电子将向下偏转
D.若电子从左向右飞入,电子也沿直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.关于对动能的理解,下列说法不正确的是(  )
A.凡是运动的物体都具有动能
B.动能总是正值
C.一定质量的物体,动能变化时,速度一定变化
D.一定质量的物体,速度变化时,动能一定变化

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.光滑水平面上,一个长平板与半圆组成如图所示的装置,半圆弧面(直径AB竖直)与平板上表面相切于A点,整个装置质量M=5kg.在装置的右端放一质量为m=1kg的小滑块(可视为质点),小滑块与长平板间的动摩擦因数μ=0.4,装置与小滑块一起以v0=12m/s的速度向左运动.现给装置加一个F=64N向右的水平推力,小滑块与长平板发生相对滑动,当小滑块滑至长平板左端A时,装置速度恰好减速为0,此时撤去外力F并将装置锁定(M速度瞬间变为零).小滑块继续沿半圆形轨道运动,且恰好能通过轨道最高点B.滑块脱离半圆形轨道后又落回长平板.已知小滑块在通过半圆形轨道时克服摩擦力做功Wf=9.5J.g=10m/s2.求:

(1)装置运动的时间和位移大小;
(2)长平板的长度l;
(3)小滑块最后落回长平板上的落点离A的距离.

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