A. | 比结合能越大,原子核结构一定越稳定 | |
B. | 对于任何一种金属都存在一个“最小波长”,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应 | |
C. | 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征 | |
D. | 用13.5 eV的光子照射处于基态的氢原子,可使氢原子发生电离 | |
E. | 用γ射线照射食品可以杀死使食物腐败的细菌,延长保存期 |
分析 比结合能越大时,原子核越稳定;最大波长对应的是金属的极限频率,入射光的波长小于此波长即入射光的频率大于极限频率;玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征;基态氢原子的电离能为13.6eV;γ射线具有杀菌消毒作用
解答 解:A、比结合能越大,原子核结构一定越稳定,故A正确;
B、对于任何一种金属都存在一极限频率,而入射光的频率必须大于此频率,才能产生光电效应,由波长和频率的关系可知,B错误;
C、玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征,C正确;
D、因为氢原子基态的能量为-13.6 eV,能量大于13.6 eV的光子照射处于基态的氢原子才能使其发生电离,D错误;
E、γ射线能量高,能杀死细菌,E正确
故选:ACE
点评 本题主要考察了比结合能、光电效应、玻尔理论等知识点,关键要多看书,记住相关知识点.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若桶内沙不流出且保持B的高度不变,则盘的角速度为$\sqrt{\frac{mg}{ML}}$ | |
B. | 若桶内沙不流出且保持B的高度不变,则A的线速度为$\sqrt{\frac{MgL}{m}}$ | |
C. | 若桶内的沙在盘转动过程中流出,则沙流出的短时间内,A的速度增加 | |
D. | 若桶内的沙在盘转动过程中流出,则沙流出的短时间内,A的速度减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{2{E}_{0}}{9{c}^{2}}$ | B. | $\frac{4{E}_{0}}{9{c}^{2}}$ | C. | $\frac{5{E}_{0}}{9{c}^{2}}$ | D. | $\frac{8{E}_{0}}{9{c}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
R/Ω | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 10 | 15 | 20 |
U/V | 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.48 | 1.49 | 1.50 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的 | |
B. | 普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论 | |
C. | 爱因斯坦为了解释光电效应的规律,提出了光子说 | |
D. | 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征 | |
E. | 增大环境的压强或升高温度,都可使放射性物质的半衰期减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体放出热量,其分子的平均动能可能增大 | |
B. | 相互间达到热平衡的两物体的内能一定相等 | |
C. | 气体对容器壁的压强是由气体分子对容器壁的频繁碰撞造成的 | |
D. | 有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体 | |
E. | 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲、乙位移相同 | B. | 甲、乙路程相同 | ||
C. | 甲的位移大小等于路程 | D. | 甲的位移大小小于路程 |
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