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9.下列说法正确的是(  )
A.光电效应中,从金属中发出的光电于的最大初动能与入射光的频率成正比
B.对照体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较长的方向移动
C.核裂变与核聚变反应中均存在质量亏损,会释放出较多的核能
D.${\;}_{52}^{215}U$的半衰期随着环境的不断变化,半衰期可能变短

分析 明确发生光电效应的条件是入射光的频率大于等于极限频率,与入射光的强度无关.根据光电效应方程可知最大初动能与入射光频率的关系.
知道黑体辐射的强度与温度有关,温度越高,黑体辐射的强度越大,随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动;重核裂变和轻核聚变都会产生质量亏损;半衰期的大小由原子核内部因素决定,不会随环境的变化而变化.

解答 解:A、根据光电效应方程Ekm=hγ-W0知,最大初动能与入射光的频率成一次函数关系,不成正比.故A错误.
    B、黑体辐射中,随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都有增加,加一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动.故B错误.
    C、重核裂变和轻核聚变都会产生质量亏损,故C正确.
    D、半衰期的大小与原子核所处的物理环境和化学环境无关,由原子核内部因素决定.故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道发生光电效应的条件,以及掌握光电效应方程Ekm=hγ-W0,同时明确黑体辐射的基本性质,知道影响半衰期的因素,及质量亏损的含义.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.关于原子物理知识,下列说法正确的是(  )
A.${\;}_{92}^{238}U$→${\;}_{90}^{234}Th$+${\;}_{2}^{4}He$属于核裂变反应
B.原子核的比结合能越大,原子核越稳定
C.在中子的轰击下生成${\;}_{38}^{140}Xe$和${\;}_{38}^{94}Sr$的过程中,原子核中的平均核子质量变小
D.放射性元素碘-131的半衰期为8天,即40个碘-131原子在16天后只剩下10个 碘-131原子

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,正在地球外层空间沿圆轨道运行的A、B、C三颗卫星,其中A、B质量相等且大于C,B、C在同一轨道上.则下列判断正确的是(  )
A.三颗卫星中A卫星的向心力最大
B.B、C的向心加速度相等且大于A的向心加速度
C.B、C的周期相等且小于A的周期
D.B、C的线速度相等且小于A的线速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,两足够长的光滑金属导轨水平放置,相距为d=0.1m,一电流表与两导轨相连,匀强磁场与导轨平面垂直.一质量为m=10g、有效电阻为R=0.1Ω的导体棒,在大小为0.1N、方向水平向右的力F作用下,从距磁场左边界L=0.2m处由静止开始运动.导体棒进入磁场后,电流表的电流逐渐减小,最终稳定为I0=1A,整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨与电流表的电阻.求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)电流稳定后,导体棒运动速度v的大小;
(3)流经电流表电流的最大值Im

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位移-时间(x-t)图象,由图可知(  )
A.在时刻t 1,b车追上a车
B.在时刻t 2,a车的加速度小于b车的加速度
C.在t 1 到t 2 这段时间内,b车的路程等于a的路程
D.在t 1到t 2 这段时间内,b车的速率先减少后增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于电源电动势,下列说法中正确的是(  )
A.在电源内部,由负极到正极的方向为电动势的方向
B.电动势为1.5V的干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池强
C.干电池的电动势为1.5V,这表示电路中每通过1C的电量,电源把1.5J的电能转化为化学能
D.电动势是矢量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,小孩与雪橇的总质量为m,大人在用与水平面成θ角的恒定拉力F作用下,将雪橇沿水平地面向右匀速移动了一段距离L.已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ,则关于雪橇受到的力所做功说法正确的是(  )
A.拉力对雪橇做功为FL
B.滑动摩擦力对雪橇做功为μmgLcosθ
C.支持力对雪橇做功为(mg-Fsinθ)L
D.雪橇受到的各力对雪橇做的总功为零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.甲、乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为3:1,线速度之比为2:3,那么下列说法中正确的是(  )
A.它们的半径之比为2:9B.它们的半径之比为1:2
C.它们的转速之比为3:1D.它们的周期之比为1:3

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19.如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度v从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度为g)(  )
A.$\frac{{v}^{2}}{16g}$B.$\frac{{v}^{2}}{8g}$C.$\frac{{v}^{2}}{4g}$D.$\frac{{v}^{2}}{2g}$

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