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14.下列说法中正确的是(  )
A.碳14在活体生物内和死亡后生物体内的半衰期是不一样的
B.波尔把普朗克的量子理论应用到原子系统上,提出了自己的原子结构假说,成功地解释了氢原子的光谱
C.逸出功是使电子脱离金属所做功的最小值,因而对于某种金属而言,当照射光的频率发生变化时,其逸出功也随之变化
D.比结合能越小,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定

分析 放射性元素的半衰期与温度的变化无关,波尔理论的假设之一是原子能量的量子化,成功地解释了氢原子的光谱;逸出功是由金属本身决定的;比结合能越小表示原子核中的核子结合得越不牢固.

解答 解:A、放射性元素的半衰期与环境的变化无关,只与自身有关,故A错误;
B、根据物理学史的知识可知,波尔把普朗克的量子理论应用到原子系统上,提出了自己的原子结构假说,成功地解释了氢原子的光谱.故B正确;
C、对于某种金属而言,逸出功是由金属本身决定的,当照射光的频率发生变化时,其逸出功不变,故C错误;
D、比结合能越小表示原子核中的核子结合得越不牢固,故D错误;
故选:B

点评 本题考查的知识点较多,难度不大,重点掌握半衰期的特点和逸出功的概念,区别结合能与比结合能的不同.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列各组共点力不可能保持平衡的是(  )
A.3N,4N,5NB.4N,6N,9NC.2N,5N,5ND.2N,6N,10N

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,轮半径r很小的传送带,水平部分AB的长度L=1.5m,与一圆心在O点、半径R=1m的竖直光滑圆轨道的末端相切于A点,AB高出水平地面H=1.25m,一质量m=0.1kg的小滑块(可视为质点),由圆轨道上的P点从静止释放,OP与竖直线的夹角θ=37°.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,不计空气阻力.
(1)求滑块对圆轨道末端的压力的大小;
(2)若传送带一直保持静止,求滑块的落地点与B间的水平距离;
(3)若传送带以v0=2.4m/s的速度沿顺时针方向运行(传送带上部分由A到B运动),求滑块从A点到B点过程中摩擦力做功的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.一根长为0.1m的细绳,能承受的最大拉力为85N,用它吊起一质量为0.5kg的物体,当物体在竖直平面内做圆周运动经过最低点时,绳子恰好被拉断,物体可视为质点,不计空气阻力,取10m/s2.求:
(1)绳段时物体的速度大小;
(2)若物体落地时的速度大小为5m/s,求绳段后物体在空中运动的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,下列操作中可使线圈产生感应电流的是(  )
A.线圈绕ab轴转动B.线圈沿ab轴向下平移
C.线圈沿cd轴向右平移D.线圈垂直纸面向外平动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一个${\;}_{92}^{235}U$原子核在中子的轰击下发生一种可能的裂变反应,其裂变方程为${\;}_{92}^{235}U$+${\;}_{0}^{1}n$→X+${\;}_{38}^{94}Sr$+2${\;}_{0}^{1}n$,则下列叙述正确的是(  )
A.X原子核中含有54个质子
B.X原子核中含有141个核子
C.因为裂变时释放能量,根据E=mc2,所以裂变后的总质量数增加
D.因为裂变时释放能量,出现质量亏损,所以生成物的总质量数减少

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.2016年10月17日7时30分,搭载着我国自主研制的“神舟十一号”飞船的“长征二号”运载火箭成功发射.10月19日凌晨“神舟十一号”飞船与“天宫二号”目标飞行器成功实现自动交会对接,航天员景海鹏、陈东进入“天宫二号”.设“神舟十一号”飞船绕地球做圆周运动的轨道半径为r,运行周期为T,已知地球半径为R(  )
A.对接成功后,宇航员景海鹏、陈东可以在“天宫二号”中进行举重训练
B.对接成功后,宇航员景海鹏、陈东可以在“天宫二号”中用弹簧测力计测量力的大小
C.可以算出地球的质量为$\frac{{4{π^2}{R^3}}}{{G{T^2}}}$
D.可以算出地球的表面的重力加速度约为$\frac{{4{π^2}{r^3}}}{{{R^2}{T^2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,在宽度d=0.2m的空间区域范围内存在方向竖直向上、场强大小为E=0.2N/C的匀强电场和方向垂直纸面向里的匀强磁场;质量为M=0.2kg、带电量q=+10C的小球放在平台边缘上,质量m=0.1kg、长度L=$\frac{0.2}{π}$m的绝缘平板车以速度v0=3m/s水平向右运动,与小球发生弹性正碰,小球在复合场中运动后从左边界离开;忽略一切摩擦,小球落在地面时不会反弹,取g=10m/s2,π2=10.
(1)求碰撞后平板车的速度大小v1
(2)若小球在空中运动的时间最长,求磁感应强度的大小B0
(3)若要让小球落在平板车上,求磁感应强度B的大小范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动.在转动的过程中,忽略空气的阻力.若球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,则下列说法正确的是(  )
A.球B在最高点时速度一定不为零
B.此时球A的速度为零
C.球B在最高点时,杆对水平轴的作用力为1.5mg
D.球B转到最高点时,杆对水平轴的作用力为3mg

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