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2.下列现象中,与原子核内部变化有关的是(  )
A.光电效应现象B.太阳内部聚变反应
C.原子发光现象D.天然放射现象

分析 光电效应是核外电子受激发迁移,原子发光现象是由于原子的能级发生变化,天然放射现象和热核反应都是原子核发生了变化.

解答 解:A、光电效应是核外电子受激发迁移,故A错误;
B、太阳内部聚变反应是热核反应,是轻核的聚变,故B正确;
C、原子发光现象是由于原子的能级发生变化,原子核没有不变,故C错误;
D、天然放射现象是原子核发生变化,故D正确;
故选:BD

点评 本题考查了一些物理现象,记住发生这种现象的原理是什么,就能很好的解决此类题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.理想变压器原线圈接电压为u=U0sinωt的交流电源上,在变压器次级线圈中分别安装有甲、乙两插座,导线电阻为R,电路如图所示.插座不接用电器时小灯泡正常发光,将某一用电器接在甲或乙插座上,下列说法正确的是(  )
A.若接在甲上,电压表示数不变,灯变暗
B.若接在甲上,电压表示数不变,灯变亮
C.若接在乙上,电压表示数变大,灯变亮
D.若接在乙上,电压表示数变小,灯变暗

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图a是某同学做研究物体运动情况实验时获得的一条纸带.

①根据纸带,该同学可以判断出物体做匀加速直线运动.
②打点计时器电源频率为50Hz,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点,F点由于不清晰而未画出.试根据纸带上的数据,推测F点的位置并在纸带上标出,算出对应的速度vF=0.70m/s.(计算结果保留两位有效数字)
③图b是某同学根据纸带上的数据,作出的v-t图象.根据图象,t=0时的速度v0=0.20m/s、加速度a=5.0m/s2.(计算结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图,Ο是一固定的点电荷,虚线a、b、c是该点电荷产生的电场中的三条等势线,正点电荷q仅受电场力的作用沿实线所示的轨迹从a处运动b处,然后又运动到c处.由此可知(  )
A.Ο为负电荷
B.从a运动到b,q的电势能减少
C.在整个过程中q的加速度先变大后变小
D.在整个过程中,电场力做功为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图,足够长的水平传送带始终以大小为v=3m/s的速度向左运动.传送带上有一质量为M=2kg的小木盒,它与传送带间的动摩擦因数为μ=0.3.开始时,小木盒与传送带保持相对静止.现有两个光滑的质量均为m=1kg的小球先后相隔△t=3s自传送带左端出发,以v0=15m/s的速度在传送带上向右运动.已知第1个球出发后经t0=0.5s与木盒相遇并立即进入盒中与盒保持相对静止.取g=10m/s2.求:
(1)第1个球与木盒相遇瞬间的共同运动速度v1的大小.
(2)从第2个球出发至与木盒相遇所经历的时间△t1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图甲为一电学实验的实物连线图,该实验可用来测量待测电阻Rx的阻值(约50Ω),图中V1的量程为15V,V2的量程为3V,内阻都很大,电源电动势E=12V,完成下列填空:
 
(1)为保护电学仪表,开关S闭合前,滑动变阻器R的滑片应调到最右端.(填“最左端”、“最右端”或“中间”)
(2)实验中电阻箱各旋钮的位置如图乙所示,电阻箱R1的阻值是R1=150.0.
(3)实验中保持电阻箱旋钮位置不变,多次改变滑动变阻器的滑片位置,记下两个电压表的多组示数U1和U2,以U1为横坐标,U2为纵坐标,作为相应图线,如图丙所示.
(4)根据U2-U1图线的斜率k及电阻箱的阻值R1,写出待测电阻Rx的表达式Rx=$\frac{{kR}_{1}^{\;}}{1-k}$.
(5)关于此实验产生系统误差的原因及结果分析,以下说法正确的是D.
A.V1内阻影响,测得Rx偏大      B.V1内阻影响,测得Rx偏小
C.V2内阻影响,测得Rx偏大      D.V2内阻影响,测得Rx偏小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.在正方形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,荷质比相同的两个粒子a、b从一边长中点垂直匀强方向进入磁场,则(  )
A.a带负电,b带正电B.a带正电,b带负电
C.a、b进入磁场时的速度之比为1:2D.a、b在磁场中运动的时间之比为1:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.小王练习接排球.排球网高h1=2.0m,接球点距地面高h2=0.2m,距球网水平距离S=4.8m.忽略空气阻力.接球后,球刚好水平过网,则球离开小王手时的速度大小为(  )
A.6m/sB.8m/sC.10m/sD.12m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图所示为以交流电随时间变化的图象,其中电压的正值为正弦曲线的正半周,其最大值为Um,则该交流电的电压有效值为$\frac{{\sqrt{3}}}{2}{U_m}$.

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