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13.下列说法中正确的是(  )
A.目前已建成的核电站的能量来自于重核裂变
B.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子
C.卢瑟福依据少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型
D.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,电子的动能减小,原子总能量增大

分析 核电站的能量来自于重核裂变;根据跃迁理论求出可能释放频率的种数和原子核能量的变化.

解答 解:A、目前已建成的核电站的能量来自于重核裂变.故A正确;
B、一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能辐射2种不同频率的光子.故B错误;
C、α粒子散射实验中少数α粒子发生较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据.故C正确.
D、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,将吸收一定的能量,原子总能量增大;同时根据:$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$可知,半径增大时,电子的动能减小.故D正确.
故选:ACD

点评 本题考查了重核裂变、能级跃迁、α粒子散射实验等知识,比较简单,关键要熟悉教材,牢记这些基本知识点.

练习册系列答案
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3.如图所示,一个匝数为N=100匝的矩形线圈以n=50r/s的转速在匀强磁场中旋转,其产生的交流电通过一匝数比为n1:n2=10:1的变压器,给阻值R=20Ω的电阻供电,已知交流电压表的示数为20V,从图示位置开始计时(矩形线圈跟磁场垂直),则下列说法正确的是(  )
A.t=0时刻流过矩形线圈的瞬时电流为0.1A
B.电阻R消耗的电功率为20W
C.穿过矩形线圈平面的最大磁通量为$\frac{\sqrt{2}}{50π}$Wb
D.穿过矩形线圈平面的最大磁通量为$\frac{1}{50π}$Wb

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a.将欧姆表与电阻箱Rx连成图甲所示的闭合电路;
b.改变电阻箱阻值,记下电阻箱示数Rx和对应的电流表G的示数I;
c.将记录的各组Rx、I的数据描点在乙图中,得到$\frac{1}{I}$-Rx图线;
d.由乙图所作$\frac{1}{I}$-Rx图线,求出电源电动势E和欧姆表内阻R
图甲中,a表笔的颜色是黑(填红或黑),电源电动势E为8V,欧姆表内阻R为160Ω,电流表G的量程是50mA.

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(1)相邻两计数点之间的时间间隔为0.1s;
(2)实验时要在接通打点计时器之后释放物体(填“前”或“后”);
(3)将各计数点至O点的距离依次记为s1、s2、s3、s4…测得s2=1.60 cm,s4=6.40 cm,请你计算打点计时器打下C点时物体的速度大小是0.24m/s;
(4)同学们根据测出的物体位移x与相应的时间t,描绘出如图乙所示的x-t2图象,由此可以求出物体的加速度大小为0.8m/s2

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8.假设地球可视为质量均匀分布的球体,由于地球的自转,地球表面上不同纬度的重力加速度有所差别,已知地球表面的重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g1,则在纬度为30°的地球表面上重力加速度为(  )
A.$\frac{\sqrt{3{{g}_{0}}^{2}+{{g}_{1}}^{2}}}{2}$B.$\frac{\sqrt{{{g}_{0}}^{2}+3{{g}_{1}}^{2}}}{2}$
C.$\sqrt{{{g}_{0}}^{2}+2{{g}_{1}}^{2}-\sqrt{3}{g}_{0}{g}_{1}}$D.$\sqrt{{{g}_{0}}^{2}+{{g}_{1}}^{2}-\sqrt{3}{g}_{0}{g}_{1}}$

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18.如图所示,带箭头的线段表示某一电场中的电场线的分布情况.一带电粒子在电场中运动的轨迹如图中虚线所示.若不考虑其它力,则下列判断中正确的是(  )
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B.粒子一定带负电
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