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4.下列判断正确的是 (  )
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
B.从卢瑟辐的α粒子散射实验可以估算原子核的大小
C.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
D.入射光的强度越大,发生光电效应的可能性越大

分析 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应;α粒子散射实验可以估算原子核的大小;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;当入射光的频率大于或等于极限频率时,才会发生光电效应现象,与光的强度无关.

解答 解:A、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应.故A错误.
B、原子的核式结构学说是卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出来的,并由实验可以估算原子核的大小.故B正确.
C、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.故C正确.
D、入射光的频率越大,发生光电效应的可能性越大,与光的强度无关,故D错误.
故选:BC.

点评 本题考查了衰变的实质,聚变反应,原子核式结构模型,光电效应条件的理解和原子的跃迁.

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A.FN=$\frac{mg}{cosθ}$B.Ff=$\frac{mg}{cosθ}$C.FN=mgcosθD.Ff=mgsinθ

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A.是正离子,速率为$\frac{KBR}{cosα}$B.是正离子,速率为$\frac{KBR}{sinα}$
C.是负离子,速率为$\frac{KBR}{sinα}$D.是负离子,速率为$\frac{KBR}{cosα}$

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I(A)0.250.300.340.380.420.440.46
U(V)1.001.201.401.601.802.002.20
下表是他慢慢移动滑动变阻器的触头,读出触头在不同位置时电压表和电流表的读数.该同学又把所得数据描绘在U-I直角坐标系中,如图(3)所示.通过给出的信息请回答:
(1)金属丝的直径为1.000mm
(2)在给出的实物图4中,用笔迹当导线连接成电路.
(3)为了根据图象获得金属丝的电阻值,该同学在坐标系中作了一条辅助直线(如图3中虚线),由直线的斜率求得金属丝的电阻为:R=$\frac{2.2-1.2}{0.46-0.30}$=6.25Ω,这个结果与金属丝的常态电阻比是偏大还是偏小?偏大(填写:偏大或偏小);你认为金属丝的电阻R取值应更接近4.0Ω.产生这种偏差的原因可能是(填写一种):电阻丝通过的电流偏大,温度升高,电阻增大..

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A.v1:v2=2:9B.v1:v2=4:81C.T1:T2=9:8D.T1:T2=1:8

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16.一个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域继续下落,如图所示,则(  )
A.若线圈进人磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速动动
B.若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速动动
C.若线圈进人磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速动动
D.若线圈进人磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速动动

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C.加速运动阶段受到的静摩擦力一定沿扶梯向上
D.加速运动阶段受到的静摩擦力可能沿扶梯向下

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