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20.下列说法中正确的是(  )
A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
B.原子核结合能越大,则原子核越稳定
C.一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子
D.卢瑟福依据α粒子散射实验提出了原予核式结构模型

分析 β衰变中产生的电子是原子核中的一个中子转化而来的;原子核的比结合能越大表示该原子核越稳定;一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子核式结构模型.

解答 解:A、β衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,但电子不是原子核的组成部分,故A错误;
B、原子核的比结合能越大表示该原子核越稳定,故B错误;
C、一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时跃迁是随机的,能辐射C${\;}_{3}^{2}$=3种不同频率的光子,故C正确.
D、卢瑟福依据α粒子散射实验提出了原予核式结构模型,故D正确;
故选:CD.

点评 本题是原子物理问题,都是基本知识,加强记忆是基本的学习方法,了解一些物理学史..

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.两个板长均为三的平板电极,平行正对放置,相距为d,极板之间的电势差为U,板问电场可以认为是均匀的.一个α粒子从正极板边缘以某一初速度垂直于电场方向射入两极板之间,到达负极板时恰好落在极板边缘.已知质子电荷为e,质子和中子的质量均视为m,忽略重力和空气阻力的影响,
求:
(1)极板间的电场强度E;
(2)α粒子的初速度v0

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.跳伞运动员从跳伞塔跃入空中,假设跳伞员沿竖直方向下落,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是(  )
A.0~t1时间内运动员及其装备机械能守恒
B.t2~t3时间内运动员及其装备机械能守恒
C.t1~t2时间内运动员处于超重状态
D.t1~t2时间内运动员的平均速度$\overline{v}$<$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.为了探索弹力和弹簧伸长的关系,某同学选了甲、乙两根规格不同的弹簧进行测试,根据测得的数据绘出如图图象,从图象上看,该同学没能完全按照实验要求做,从而使图象上端成为曲线,图象上端成为曲线是因为超过弹簧的弹性限度.
这两根弹簧的劲度系数分别为66.7N/m和200N/m.
若要制作一个精确程度较高的弹簧秤,应选弹簧甲.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.为了探究物体加速度a与所受合外力F的关系,某同学设计的实验装置如图1,装置中绳与滑轮的质量不计、摩擦足够小,纸带穿过打点计时器B的限位孔,C为力传感器,小车质量为ml,钩码质量为m2,平衡小车摩擦力后,该同学记录的小车加速度a与受力F的实验数据如表:
(1)请根据该组同学的实验数据,在图2中绘制a-F图线;
(2)根据所作的a-F图线,实验结论是:小车质量一定时,其加速度与所受合外力成正比.
(3)关于本实验,下列说法中正确的有AB.
A.实验时应先接通电源后释放小车
B.小车释放前应靠近打点计时器
C.实验中钩码质量m2应远小于小车质量m1
D.测力计的读数始终为$\frac{1}{2}$m2g.
实验次数1234567
加速度a(m•s-20.250.951.612.222.803.333.84
受力F(N)0.050.190.320.440.560.670.77

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.一小组的同学用甲图所示装置做“探究物体质量一定时,加速度与力的关系”实验.

①下列说法正确的有D.
A.平衡摩擦力时,用细线一端挂空砝码盘,另一端与小车相连,将木板适当倾斜,使小车在木板上近似做匀速直线运动
B.每次改变砝码及砝码盘总质量之后,应重新平衡摩擦力
C.应让砝码及砝码盘总质量远大于小车及里面钩码的总质量
D.可以近似认为小车受到的拉力等于砝码及砝码盘的重力
②乙图为实验中按规范操作打出的一条纸带的一部分.从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两计数点之间都有4个点迹没有标出,用刻度尺分别测量出A点到B、C、D、E的距离如图所示,已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上,则此次实验中小车运动加速度的测量值a=1.2m/s2.(结果保留两位有效数字)
③某同学平衡摩擦力后,改变砝码盘中砝码的质量,分别测量出小车的加速度a.以砝码的重力F为横坐标,以小车的加速度a为纵坐标,得如图丙所示的a-F图象,则图线不通过坐标原点的主要原因是平衡摩擦力过度..

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,两根竖直放置的平行光滑金属导轨,上端接阻值R=3Ω的定值电阻,水平虚线A1、A2间有与导轨平面垂直的匀强磁场B,磁场区域的高度为d=0.3m,导体棒a的质量ma=0.2kg,电阻Ra=3Ω;导体棒b的质量mb=0.1kg,电阻Rb=6Ω,它们分别从图中P、Q处同时上静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,且都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿过磁场时a正好进入磁场,设重力加速度为g=10m/s2,不计a,b之间的作用,整个过程中a,b棒始终与金属导轨接触良好,导轨电阻忽略不计,求:
(1)在整个过程中,a,b两棒克服安培力做的功分别是多少;
(2)a,b棒进入磁场的速度;
(3)分别求出P点和Q点距A1的高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图为两个质点A、B在同一直线上运动的v-t图象,已知初始时刻质点A在质点B的前方,由此可知(  )
A.在t1时刻两个质点在同一位置
B.在0~t1时间内质点B一定会追上质点A
C.在t1时刻两个质点的速度相等
D.在t1时刻两个质点的加速度相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,一个质量为m,电荷量+q的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,金属板长L,两板间距d,微粒射出偏转电场时的偏转角θ=30°,又接着进入一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场区,求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度v0是多大?
(2)两金属板间的电压U2是多大?
(3)若该匀强磁场的宽度为D,为使微粒不会从磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?

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