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10.下列说法正确的是(  )
A.β射线的速度接近光速,一张普通白纸就可以挡住
B.一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时  间内逸出的光电子数就越多
C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大
D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定释放核能

分析 通过核力的特点进行判断;当有质量亏损时,亏损的质量以能量的形式释放;入射光的频率越高,单个光子的能量值越大;氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大;β射线是具有放射性的元素的原子核中的一个中子转化成一个质子同时释放出一个高速电子即β粒子.α射线电离本领最大,贯穿本领最小,普通一张白纸就可挡住.

解答 解:A、三种射线中,β射线实际上是高速运动的电子流,速度远小于光速,α射线电离本领最大,贯穿本领最小,普通一张白纸就可挡住.故A错误.
B、一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单个光子的能量值越大,光子的个数越少,单位时间内逸出的光电子数就越少.故B错误.
C、根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,电子从高轨道跃迁到低轨道,电子与原子核之间的距离变小,库仑力做正功,氢原子的电势能减小;电子与原子核之间的距离变小,由库仑力提供向心力可得,核外电子的运动速度增大.故C正确;
D、比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时有质量亏损,释放核能.故D正确.
故选:CD.

点评 本题考查选修3-5中内容,考得比较散,关键熟悉教材,牢记这些知识点,即可轻松解决.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.在光滑水平面上,一质量为m,边长为l的正方形导线框abcd,在水平向右的恒力F的作用下穿过某匀强磁场,该磁场的方向竖直向下.宽度为L(L>l),俯视图如图所示.已知dc边进入磁场时的速度为v0,ab边离开磁场时的速度仍为v0.下列说法正确的是(  )
A.线框进入和离开磁场时产生的感应电流方向相同
B.线框进入和离开磁场时受到的安培力方向相反
C.线框窗过磁场的过程中一直做匀速直线运动
D.线框穿过磁场过程中恒力F做的功等于线框产生的焦耳热

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.如图所示为某实验小组用气垫导轨和光电门做“验证动量守恒定律”的实验装置.两个质量分别为m1=300g、m2=200g滑块A、B上分别固定一挡光片,挡光片的宽度d=6mm.打开气泵,轻推滑块A,使滑块A向右的运动,与静止在导轨上的滑块B发生碰撞,两滑块依次通过光电门2后,立刻终止其运动.测得滑块A碰撞前后通过光电门1和光电门2的时间分别为△t1=10.01ms,△t2=29.99ms,滑块B通过光电门2的挡光时间△t3=9.99ms.(已知1s=103ms,以下计算结果保留2位有效数字)
(1)碰撞前滑块A的速度为0.60m/s;
(2)碰撞前、后滑块A、B的总动量分别为0.18kg•m/s、0.18kg•m/s;
(3)和其他方案相比,采用如图所示装置利用气垫导轨及光电门“验证动量守恒定律”的优点是可以基本消除摩擦力或者用光电门测速度跟准确.(写出一条即可)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,MN为半圆形玻璃砖的对称轴,O为玻璃砖圆心,某同学在与MN平行的直线上插上两根大头针P1、P2,在MN上插大头针P3,从P3一侧透过玻璃砖观察P1、P2的像,调整P3位置使P3能同时挡住P1、P2的像,确定了的P3位置如图所示,他测得玻璃砖直径D=8cm,P1P2连线与MN之间的距离d1=2cm,P3到O的距离d2=6.92cm.$\sqrt{3}$=1.73,求:
①作出光路图
②该玻璃砖的折射率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.物体做匀速圆周运动时,下列说法正确的是(  )
A.物体的速度不变
B.物体所受合力必须等于零
C.物体的加速度不变
D.物体所受合力的大小不变,方向不断改变

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,一倾斜的传送带,上、下两端相距L=5m,倾角α=37°,将一物块轻放在传送带下端,让其由静止从传送带底端向上运动,物块运动到上端需要的时间为t=5s,传送带沿顺时针方向转动,速度大小为2m/s,重力加速度g取10m/s2,求
(1)物块与传送带间的动摩擦因数,
(2)若将传送带沿逆时针方向转动,速度大小不变,再将另一物块轻轻放在传送带的上端,让其由静止从传送带上端向下运动,物块与传送带间的动摩擦因数为0.5,则该物块从传送带上端运动到下端所用的时间为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,带负电的金属小球A质量为mA=0.2kg,电量为q=0.1C,小球B是绝缘体不带电,质量为mB=2kg,静止在水平放置的绝缘桌子边缘,桌面离地面的高h=0.05m,桌子置于电磁场同时存在的空间中,匀强磁场的磁感应强度B=2.5T,方向沿水平方向且垂直纸面向里,匀强电场电场强度E=10N/C,方向沿水平方向向左且与磁场方向垂直,小球A与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4,A以某一速度沿桌面做匀速直线运动,并与B球发生正碰,设碰撞时间极短,B碰后落地的水平位移为0.03m,g=10m/s2,求:
(1)碰前A球的速度?
(2)碰后A球的速度?
(3)若碰后电场方向反向(桌面足够长),小球A在碰撞结束后,到刚离开桌面运动的整个过程中,合力对A球所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,一宽度为l=0.4m的“”形导轨与水平面夹角为θ=37°,上端连接电阻R=$\frac{(2+\sqrt{2})}{4}$Ω.有一带正电的橡胶球固定套在均匀导体棒外中央处(橡胶球大小可以忽略),带有电荷量为q=2.0×10-6C,橡胶球与导体棒总质量为m=0.5kg,导体棒电阻也为R,导体棒两端各有挡板,形状如图所示,挡板间距离略大于导轨宽度.导轨上表面与导体棒的动摩擦因数为μ=0.5,两侧是光滑的.导体棒与导轨接触良好.在导轨平面间下方区域有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,上边界线为a,磁感应强度为B=$\frac{2}{3}$T.整个导轨区域还有一匀强电场,方向沿斜面向上,电场强度为E=2.5×105N/C,图中电场没有画出.不计其它电阻,cos37°=0.8,sin37°=0.6,g=10m/s2
(1)当导体棒PQ在a线上方适当距离处静止释放后,棒能保持水平状态向下滑行,进入磁场时恰能匀速运动,求入场时电流大小与方向;
(2)当导体棒在a线上方是(1)问中2倍距离的地方由静止释放,进入磁场时立即在导体棒上沿斜面方向加一外力,棒仍能在磁场中匀速运动,求所加外力的功率(保留整数).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.有两个分别标有“220V,5W”,“220V,40W”的普通灯泡A和B,它们的发光情况下列说法正确的是(  )
A.串联在电路中时A比B亮B.并联在电路中时A比B亮
C.A一定比B亮D.A一定比B暗

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