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11.下列说法中正确的是(  )
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强度太小
B.β射线的本质是电子流,所有β衰变是核外的一个电子脱离原子而形成的
C.由玻尔理论可知一群处于n=3能级的氢原子向较低能级跃迁时可以辐射3种频率的光
D.两个轻核结合成质量较大的核,该原子核的比结合能减小

分析 光电效应发生条件:入射光的频率高于或等于极限频率,与入射光的强度无关;
根据β衰变的本质:β射线实际上是原子的核中的一个中子转化为质子同时生成一个电子,来分析;
依据数学组合公式C${\;}_{n}^{2}$,即可求解;
中等质量的核最稳定,再结合质能方程,即可分析.

解答 解:A、根据光电效应发生的条件可知,一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的能量太小,频率太小,波长太长,与光的强度无关.故A错误;
B、β衰变中产生的β射线实际上是原子的核中的一个中子转化为质子同时生成一个电子.故B错误;
C、由玻尔理论,结合数学组合公式C${\;}_{3}^{2}$=3,可知一群处于n=3能级的氢原子向较低能级跃迁时可以辐射3种频率的光.故C正确;
D、中等质量的核最稳定,因此轻核结合成质量较大的核,该原子核的比结合能会增大,故D错误.
故选:C.

点评 该题考查β衰变的本质、光电效应发生条件等知识点的内容,难度不大,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,注意比结合能与结合能的区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,MN、PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,匀强磁场的磁感线垂直导轨平面.导轨左端接阻值R=1.5Ω的电阻,电阻两端并联一电压表,垂直导轨跨接一金属杆ab,ab的质量m=0.1kg,电阻r=0.5Ω.ab与导轨间动摩擦因数μ=0.5,导轨电阻不计,现用F=0.7N的恒力水平向右拉ab,使之从静止开始运动,经时间t=2s后,ab开始做匀速运动,此时电压表示数U=0.3V.重力加速度g=10m/s2.求:
(1)ab匀速运动时,外力F的功率.
(2)ab杆加速过程中,通过R的电量.
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(4)此过程电阻R上产生的焦耳热.

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2.如图,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L为1m,导轨左端连接一个1Ω的电阻R,将一根质量为1kg的金属棒cd垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻和导轨的电阻均不计,整个装置放在磁感强度为1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒开始做初速度为零,加速度为1m/s2的匀加速运动,拉力F的最大功率为20W.
(1)求棒开始做匀加速运动时,拉力F随时间的变化关系;
(2)棒维持匀加速运动的时间和这段时间内通过电阻R上的电量;
(3)若拉力F功率达到最大值后保持最大功率不变,再经过1s后棒开始做匀速直线运动,求这1s内电阻R上的发热量.

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19.一个物体沿着直线运动,其v-t图象如图所示,根据图象下列说法正确的有(  )
A.t=0到t=2s内物体做初速度为零的匀加速直线运动
B.t=6s到t=8s内物体做匀减速直线运动
C.在t=0到t=2s内,物体的加速度为1m/s2
D.在t=0到t=8s内,物体运动的位移为13m

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6.铅球是一项常规的体育项目.如图所示为,运动员将质量为M的铅球以初速度v0推出,铅球在空心划过一条优美的弧线最落在水平地面上.若已知铅球的抛出点离地高度为h,则从抛出至落地铅球重力势能的改变量为
mgh.

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16.如图所示半圆形玻璃砖,圆心为 O,半径为 R.某单色光由空气从 OB 边界的中点 A垂直射入玻璃砖,并在圆弧边界 P 点发生折射,该折射 光线的反向延长线刚好过B点.则(  )
A.该玻璃对此单色光的折射率为1.5
B.光从 A 传到 P 的时间为$\frac{3R}{2c}$(c为空气中的光速)
C.该玻璃对此单色光的临界角为45°
D.玻璃的临界角随入射光线位置变化而变化

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3.下列关于物理量的正、负号,理解正确的是(  )
A.加速度的正、负表示方向B.功的正、负表示方向
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4.如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.3m,导轨的电阻不计,其间连接有固定电阻R=0.4Ω,导轨上停放一质量为m=0.1kg,电阻r=0.2Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下.现用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t的变化关系如图乙所示.
(1)试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小.
(2)求第2s末外力F的瞬时功率.
(3)如果水平外力从静止开始拉动杆2s所做的功为0.3J,求回路中定值电阻R上产生的焦耳热是多少.

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(1)小球运动到C点时对轨道的压力的大小;
(2)解除锁定前弹簧的弹性势能Epo
(3)若改换另一的弹性势能最大值为Epm=8J的弹簧,解除锁定时小球仍从A点由静止出发,一段时间后停在CD中点F处,假设小球每次与弹簧碰撞后均能原速率返回,求锁定时弹簧弹性势能Ep的可能值.

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