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20.下列说法正确的是(  )
A.在光电效应实验中光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
B.大亚湾核电站反应堆是利用了核聚变原理
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.当氢原子从n=3的状态跃迁到n=2的状态时,放出光子

分析 根据光电效应方程判断影响光电子最大初动能的因素;根据裂变和聚变的特点分析即可.同时明确核电站的工作模式;根据电荷数守恒,质量数守恒判断β衰变原子序数的变化.从高能级向低能级跃迁时,根据原子的能量变化分析.

解答 解:A、根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0,知光电子的最大初动能与入射光的频率有关,频率越高,光电子的最大初动能越大,但不是成正比,故A错误;
B、目前的核电站均采用核裂变;聚变的应用尚在试验阶段;故B错误;
C、根据电荷数守恒,质量数守恒知,β衰变放出一个电子,新核的电荷数增1,即原子序数增加1.故C正确.
D、当氢原子从n=3的状态跃迁到n=2的状态时,氢原子的能量值减小,所以向外放出光子.故D正确.
故选:CD

点评 该题考查原子物理学的多个知识点的内容,解决本题的关键掌握判断能级跃迁时动能和势能变化的判断方法,以及知道衰变的过程中电荷数、质量数守恒.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~4s时间内的v-t图象如图所示.若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比为(  )
A.1B.2C.3D.4

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.关于汽车的停车距离的描述,下列说法正确的是(  )
A.停车距离就是刹车距离
B.停车距离包括反应距离和刹车距离
C.酒后驾车对反应距离无影响
D.酒后驾车会使反应距离在相同条件下明显增加

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是(  )
A.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小
B.太阳内部发生的核反应是热核反应
C.原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子
D.天然放射现象中发出的三种射线是从原子核内放出的射线

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.汽车以20m/s的速度匀速行驶,现以4.0m/s2的加速度开始刹车,
求:(1)刹车后3s末的速度
(2)刹车后第3s内汽车的位移
(3)刹车后6s内汽车的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,滑块以初速度v0滑上表面粗糙的固定斜面,到达最高点后又返回到出发点.则能大致反映滑块整个运动过程中速度v、加速度a、动能Ek、重力对滑块所做的功W与时间t或位移x关系的是(取初速度方向为正方向)(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.台式电脑使用一段时间后,为保证电脑的稳定性,需要打开主机箱盖除尘,这是因为散热风扇的扇叶在转动过程中与空气摩擦带上了电荷,可以吸引轻小物体,所以灰尘会附着在扇叶上.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,如图1所示,

(1)下列说法中正确的是CD.
A.木板一端垫高,是为了小车有更大的加速度,方便测量
B.沙子和塑料桶的总重力就是小车受到的合外力
C.探究加速度a与质量m的关系时,为了直观判断二者间的关系,可作出a-$\frac{1}{m}$图象
D.当小车的质量远大于沙和塑料桶的总质量时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于沙和塑料桶的总重力大小
(2 )实验中得到以下两个实验图线图2中甲、乙,描述加速度与质量关系的图线是乙;描述加速度与力的关系图线是甲;图线甲也可以描述加速度与质量的倒数关系.

(3)某同学在做实验时打出的纸带如图所示,每两点之间还有四点没有画出来,图3中上面的数字为相邻两点间的距离,打点计时器的电源频率为50Hz.(答案保留三位有效数字)

①打第4个计数点时纸带的速度v4=1.20m/s.
②0-6点间的加速度为a=1.99m/s2
(4)某组同学实验得出数据,画出a-F图象如图4所示,那么该组同学实验中出现的问题可能是B
A.实验中摩擦力没有平衡                 B.实验中摩擦力平衡过度               
C.实验中绳子拉力方向没有跟平板平行      D.实验中小车质量发生变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.一质点沿直线作匀变速运动,依次通过A,B,C三点.已知经过A点时速度为V1,经过C点时速度为V2,且BC=2AB,则经过B点的速度为(  )
A.$\frac{2{V}_{1}+{V}_{2}}{3}$B.$\sqrt{\frac{2{V}_{1}^{2}-{V}_{2}^{2}}{3}}$C.$\sqrt{\frac{2{V}_{1}^{2}+{V}_{2}^{2}}{3}}$D.$\frac{{V}_{1}+{V}_{2}}{2}$

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