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10.以下说法正确的是(  )
A.太阳内部发生的核反应是核聚变反应
B.康普顿效应表明光子具有能量,但没有动量
C.汤姆逊通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构模型
D.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小

分析 太阳内部进行的是核聚变反应;康普顿效应表明光子不仅具有能量还具有动量;汤姆逊发现了电子,卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构模型;根据轨道半径的变化,结合静电力提供向心力得出动能的变化,抓住能量减小,得出电势能的变化.

解答 解:A、太阳内部发生的核反应是核聚变反应,故A正确.
B、康普顿效应表明光子不仅具有能量还具有动量,故B错误.
C、卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构模型,故C错误.
D、根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,释放一定频率的光子,轨道半径减小,根据$k\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$知,动能增大,由于能量减小,则电势能减小,故D正确.
故选:AD.

点评 本题考查了轻核聚变、康普顿效应、核式结构模型、能级等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,对于物理学史,不能混淆.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在高h1=30m的光滑水平台上,质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能,若打开锁扣K,物块将以一定的水平速度v0向右滑下平台,做平抛运动,并恰好能从光滑圆弧形轨道BC的B点的切线方向进入圆弧形轨道,B点的高度h2=15m,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,g取10m/s2.求:
(1)小物块由A到B的运动时间;
(2)小物块离开平台时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,质量为M、中空部分为半球形的光滑凹槽放置于光滑水平地面上,光滑槽内有一质量为m的小铁球.现用一个水平向右的推力F推动凹槽,当小铁球与光滑凹槽相对静止时,凹槽圆心和小铁球的连线与竖直方向成α角,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
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C.系统的加速度为gtan αD.推力F=(m+M)gtan α

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18.将一个质量为3kg的木板置于光滑水平面上,另一质量为1kg的物块放在木板上.已知物块和木板间有摩擦,木板足够长,若开始时两者都以大小为4m/s的初速度向相反方向运动,如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.最终木板和物块一定匀速向右运动
B.从开始以后,物块会出现速度为零的时刻
C.从开始以后,木板会出现速度为零的时刻
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5.用游标卡尺测量一圆柱体的直径,游标尺与主尺的相对位置如图所示,则被测圆柱体的直径为3.770cm.

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15.关于静电场,下列说法正确的是(  )
A.正电荷的受力方向为该点场强方向
B.电场强度为零的点,电势一定为零
C.电场线就是正点电荷在电场中的运动轨迹
D.电场力做负功,电势能一定减少

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2.如图所示,A为某电源的路端电压与电流的关系图线;B为一电阻R的两端电压与电流的关系图线.下列说法正确的是(  )
A.电源的电动势为1.5V;内阻为2.5Ω
B.电阻R的阻值为1.5Ω
C.将电阻R接在电源的两端,电源的输出功率为0.24W
D.电源的最大输出功率为0.9W

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19.真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F.如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将它们的电荷量都变为原来的3倍,那么它们之间静电力的大小变为(  )
A.$\frac{F}{81}$B.$\frac{F}{9}$C.9FD.81F

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20.假设月球是半径为R、质量分布均匀的球体,距离月球中心为r处的重力加速度g与r的关系如图所示.已知引力常量为G,月球表面的重力加速度大小为g0,由上述信息可知(  )
A.距离球心$\frac{R}{2}$处的重力加速度为$\frac{{g}_{0}}{2}$B.月球的质量为$\frac{{g}_{0}R}{G}$
C.月球的平均密度为$\frac{3{g}_{0}}{4πG}$D.月球表面的第一宇宙速度为$\sqrt{{g}_{0}R}$

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