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19.卢瑟福通过α粒子散射实验,判断出原子中心有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构学说.如图所示的平面示意图中①、③两条线表示α粒子运动的轨迹,则沿③所示方向射向原子核的α粒子可能的运动轨迹是(  )
A.轨迹aB.轨迹bC.轨迹cD.轨迹d

分析 卢瑟福通过α粒子散射并由此提出了原子的核式结构模型,该实验的现象为:绝大多数α粒子几乎不发生偏转,少数α粒子发生了较大的角度偏转,极少数α粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90°,有的甚至几乎达到180°,被反弹回来),据此可得出沿③所示方向射向原子核的α粒子可能的运动轨迹

解答 解:卢瑟福通过α粒子散射并由此提出了原子的核式结构模型,正电荷全部集中在原子核内,α粒子带正电,同种电荷相互排斥,③离原子核较近,受斥力较大;故沿②所示方向射向原子核的α粒子偏转应较大;故③对应的偏角一定大于①对应的偏角;同时离原子核较近的粒子将更早发生偏转;故可能的运动轨迹只能为a.
故选:A

点评 本题考查了卢瑟福α粒子散射实验的现象,要明确只有少部分接近原子核的粒子才能出现较大的偏角.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,一轻质弹簧一端固定在竖直的墙上,另一端连着质量为m的木块a,木块放在光滑的水平面上,木块a被水平速度为v0的子弹射入并嵌在其中(接触时间短),已知子弹的质量是木块a的质量的$\frac{1}{4}$.
(1)求木块a的最大速度;
(2)弹簧压缩到最短时的弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.匝数为n的圆形线圈半径为b,内接正方形磁形区域EFGH.通过如图(甲)所示的电路连接到平行板电极M、N.两板间的距离为l,电路中连接的电阻阻值为R.当t=0时,一质量为m,电量为q的带正电微粒(不计重力)以初速度v0从M板垂直射入两板间,微粒和极板接触后不再反弹.已知圆形线圈的电阻为r,导线电阻忽略不计.磁场区域的磁感应强度的变化图线如图乙所示.求:
(1)通过电阻R的电流大小、方向以及R上产生的热量;
(2)微粒在电场作用下的加速度大小和方向;
(3)若微粒最后与M极板碰撞,求电场力做的功(为简化表达,把微粒在电场力作用下的加速度大小为a作已知).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.汽车以额定功率在平直公路上匀速行驶,在t1时刻司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻汽车又开始做匀速直线运动(设整个过程中汽车所受的阻力不变),则在t1~t2的这段时间内(  )
A.汽车的加速度逐渐减小B.汽车的加速度逐渐增大
C.汽车的速度逐渐减小D.汽车的速度逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图,一小球从高h处自由下落进入水面,若小球在水中所受阻力为F=kv2,且水足够深,则(  )
A.h越大,匀速时速度v越大
B.h变大,小球在水中动能变化一定变多
C.h变小,小球在水中动能变化可能变多
D.小球在水中刚匀速的位置与h无关

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图是小强测绘小灯泡伏安特性曲线的实物图.小强在实验前检查电路时发现有一根导线的一端接错了地方,请你将图中的这根连线画上“×”,并在图上画出这根导线的正确连线;闭合开关前应将滑动变阻器的触动头滑到最左端(填“最左端”或“最右端”);该实验采用了电流表的外接法(选填“内接”或“外接”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,一传送皮带与水平面夹角为α=37°,正以2m/s的恒定速率顺时针运行.现将一质量为10kg的工件轻放于其底端,经一段时间送到高3m的平台上,已知工件与皮带间的动摩擦因数为μ=$\frac{7}{8}$,g取10m/s2,求带动皮带的电动机由于传送工件多消耗的电能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某人骑摩托车由静止从A地沿平直公路经 经小村庄驶向并停在D地,B、C为小村庄的两个村口,AD总位移为x=1km,为安全起见,要求穿过村庄的速度不得超过v1=4m/s,AB和BC段的距离分别为x1=242m、x2=300m,已知摩托车的最大速度为v=10m/s、起动加速度大小为a1=4m/s2、制动加速度大小为a2=8m/s2
(1)分别求摩托车从静止加速到v和从v减速到v1所经过的位移;
(2)求该摩托车从A到D的最短时间.

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