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20.下列说法正确的是(  )
A.光电效应实验揭示了光的粒子性
B.太阳内部进行的热核反应属于重核的裂变
C.γ射线一般伴随着α射线或β射线产生,在这三种射线中γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱
D.天然放射线中的β射线是高速电子流,是原子的核外电子受到激发后放出的

分析 光电效应说明了光具有粒子性;太阳内部进行的是热核反应,即轻核聚变;三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,α射线的穿透能力最弱,电离能力最强;β射线是高速电子流,来自原子核,不是来自核外电子.

解答 解:A、光电效应实验揭示了光的粒子性,故A正确.
B、太阳内部进行的热核反应属于轻核聚变,故B错误.
C、γ射线一般伴随着α射线或β射线产生,在这三种射线中γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,故C正确.
D、天然放射线中的β射线是高速电子流,来自原子核,故D错误.
故选:AC.

点评 本题考查了光电效应、轻核聚变、射线的性质、以及射线的实质等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,注意β射线来自原子核,是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来.

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11.闭合矩形线框abcd在很大的匀强磁场内,线框平面和磁场垂直,如图.线框以速度υ向右匀速运动,以下说法中正确的是(  )
A.感应电流沿a→b→c→d方向B.电流沿a→d→c→b方向
C.线框中没有感应电流D.a点比c点电势高.

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11.用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验中:
(1)某同学实验步骤如下:
A.用天平准确测出重锤的质量;
B.把打点计时器安装在铁架台上,并接上直流电源;
C.将纸带一端固定在重锤上,另一端穿过打点计时器的限位孔,使重锤靠近打点计时器;
D.先释放重锤,后接通电源;
E.取下纸带,再重复几次;
F.选择纸带,测量纸带上某些点之间的距离;
G.根据测量结果进行计算.
你认为他实验步骤中多余的步骤是A,错误的步骤是BD(均填序号).
(2)在该实验中根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落的距离h,以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴,画出的图线应是图中B就证明机械能是守恒的,图象的斜率代表的物理量是重力加速度.

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8.有关光现象的应用技术,下列叙述中正确的是(  )
A.立体电影的制作与观看是应用光的偏振现象
B.相机镜头表面镀上一层增透膜是应用光的衍射现象
C.光导纤维是应用光的全反射原理
D.利用激光平行度好的特点可以测量月球到地球的距离

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15.下面列出的核反应方程中:${\;}_{15}^{30}P$→${\;}_{14}^{30}$Si+X,${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{5}^{10}$B+Y,${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{3}^{7}$Li+Z(  )
A.X是正电子,Y是中子,Z是质子B.X是正电子,Y是质子,Z是中子
C.X是中子,Y是正电子,Z是质子D.X是质子,Y是中子,Z是正电子

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,质量为M=2kg的木板静止在光滑的水平地面上,木板AB部分为光滑的四分之一圆弧面,半径为R=0.3m,木板BC部分为水平面,粗糙且足够长.质量为m=1kg的小滑块从A点由静止释放,最终停止在BC面上D点(D点未标注).若BC面与小滑块之间的动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2,求:
(1)小滑块刚滑到B点时的速度大小;
(2)BD之间的距离.

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11.如图所示,质量为m的由绝缘材料制成的球与质量为M=19m的金属球并排悬挂,摆长相同,均为L.现将绝缘球拉至与竖直方向成θ=60°的位置自由释放,摆至最低点与金属球发生弹性碰撞.在平衡位置附近存在垂直于纸面的磁场,已知由于磁场的阻尼作用,金属球总能在下一次碰撞前停在最低点处,重力加速度为g.求:
(1)第一次碰撞后绝缘球的速度v1
(2)经过几次碰撞后绝缘球偏离竖直方向的最大角度将小于30°
(你可能用到的数学知识:sin30°=0.5,cos30°=0.866,0.812=0.656,0.813=0.531,0.814=0.430,0.815=0.349,0.816=0.282,0.817=0.229,0.818=0.185)

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6.在空中同一位置同时将三个小球a、b、c沿同一方向水平抛出,其速度大小分别为v、2v和3v,某一时刻三个小球在空中的位置排布应是下列图中的(  )
A.B.C.D.

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将面积为1.0×10﹣3m2的圆面放入水平向右的匀强磁场中,圆面与磁感线之间的夹角为30°,如图所示.若穿过该圆面的磁通量为3.0×10﹣5Wb,则此匀强磁场的磁感应强度B等于( )

A. 1.5×10﹣2T B. 3.0×10﹣2T

C. 6.0×10﹣2T D. 3.46×10﹣2T

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