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9.下列关于近代物理内容的叙述正确的是(  )
A.中子与质子结合成氘核的过程中需要吸收能量
B.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为这束光的光强太小
C.依据玻尔理论,氢原子从低能级向高能级跃迁时,电子的动能将减小
D.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

分析 轻核聚变有质量亏损,向外辐射能量;当入射光的频率大于金属的极限频率会发生光电效应;根据电子轨道半径的变化,结合库仑引力提供向心力分析电子动能的变化;β衰变的实质是原子核内一个中子转变为一个电子和一个质子,电子释放出来.

解答 解:A、中子与质子结合成氘核的过程中会辐射能量,故A错误.
B、一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为入射光的频率较小,故B错误.
C、氢原子从低能级向高能级跃迁时,电子的轨道半径变大,根据$k\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$知,电子的动能减小,故C正确.
D、β衰变的实质是原子核内一个中子转变为一个电子和一个质子,电子释放出来,不是来自核外电子,故D错误.
故选:C.

点评 本题考查了轻核聚变、光电效应、能级跃迁、衰变实质等基础知识,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,注意β衰变产生的电子来自原子核,不是核外电子.

练习册系列答案
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19.如图所示,在倾角为37度的斜面上有无限长的两条平行光滑金属导轨,导轨间距0.5m,导轨的上端接有阻值为R=0.8Ω的电阻和一电容为C=0.5F的电容器,磁感强度B=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上,一质量为m=0.5kg,电阻r=0.2Ω的金属杆垂直导轨放置,开始时断开开关S,将杆由静止自由释放.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
(1)求金属杆下滑的最大速度?
(2)若杆由静止下滑到速度最大的这段时间内通过杆的电荷量为2C,则在这段时间内电阻R上产生的热量?
(3)若在由静止释放杆的同时闭合开关,经过一段时间杆达到最大速度,这一过程中通过R的电荷量为5.76C,则这段时间为多少?

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20.水平光滑且绝缘的桌面上,在相距h=2m的区域间,有如图所示的周期性分布的匀强磁场,磁场区域足够大,每个小磁场区域宽度均为d=1m,磁感应强度B=0.5T,方向如图.正方形闭合导线框边长l=1m,电阻R=2Ω.,质量m=0.lkg;开始时,线框处于图示位置.

(1)从图示位置开始,用外力拉动线框,使它以v=2m/s的速度匀逮向右运动经过磁场区域,求经过t=2s,外力做的功;
(2)从图示位置开始,使整个磁场以v0=2m/s的速度向左匀速运动,求:
①线框速度v=1m/s时的加速度大小;
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17.在测量电源电动势和内阻的实验中,图甲为实验原理图,S2为单刀双掷开关.闭合S1,当S2分别接到M和N时,多次移动滑动变阻器滑片进行实验,记录电压表和电流表的读数U、I,并描绘出U-I图象如图乙所示.已知R0=4Ω,则

(l)当S2接到M时,实验图线为a(填“a”或“b“);
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(3)电压表内阻Rv=1495Ω,电流表内阻RA=1Ω.

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4.下列叙述中正确的是(  )
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B.布郎运动就是分子的无规则运动
C.对理想气体做功,内能不一定增加
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14.下列说法正确的是(  )
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E.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点

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