A. | 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有复杂的结构 | |
B. | 碘131的半衰期为8天,若有4个碘原子核,经过4天就只剩下2个 | |
C. | β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的 | |
D. | 氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,要吸收光子 | |
E. | 光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率有关 |
分析 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有核式结构,β衰变中产生的β射线实际上是原子核内的中子转化为质子同时释放出电子,半衰期由原子核本身决定,与温度无关,是大量放射性元素的原子衰变过程中的统计规律,半氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大;根据eU遏止=Ekm=hv-W解释遏止电压与入射光的频率的关系.
解答 解:A、卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有核式结构,故A错误;
B、半衰期是大量放射性元素的原子衰变过程中的统计规律,对个别的粒子没有意义,故B错误;
C、β衰变中产生的β射线实际上是原子核内的中子转化为质子同时释放出电子,故C正确;
D、半氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大,要吸收光子,故D正确;
E、根据光电效应方程,对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大,遏止电压就越大.故E正确;
故选:CDE
点评 该题考查α粒子散射实验,半衰期、β衰变的实质、跃迁以及光电效应等知识点的内容,重点掌握衰变的实质,半衰期的特点.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动就是分子的热运动 | |
B. | 气体温度升高,分子的平均动能一定增大 | |
C. | 物体体积增大时,分子间距增大,分子势能也增大 | |
D. | 热量可以从低温物体传递到高温物体 | |
E. | 对物体做功,物体的内能可能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 传送带的速度大小为4m/s | |
B. | 滑块相对传送带滑动的距离为9m | |
C. | 滑块相对地面向左运动的最大位移为3m | |
D. | 若滑块可视为质点且传送带与转动轮间不打滑,则转动轮的半径R为0.4m |
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A. | 两小球在空中的飞行时间相同 | |
B. | VA:VB=1:tanα | |
C. | xA:xB=$\frac{1}{2tanα}$ | |
D. | 调整小球初速度大小,只要初速度大小合适,小球就有可能垂直撞在圆轨道上 |
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A. | 一入射光照射到某金属表面上能发生光电效应,若仅使入射光的强度减弱,那么从金属表面逸出的光电子的最大初动能将变小 | |
B. | 大量光子产生的效果显示出波动性,个别光子产生的效果显示出粒子性 | |
C. | 电子的发现说明原子是可分的,天然放射性现象的发现揭示原子核有复杂的结构 | |
D. | 放射性同位素Th经α、β衰变会生成Rn,其衰变方程为${\;}_{90}^{232}$Th→${\;}_{86}^{220}$Rn+xα+yβ,其中x=3,y=1 | |
E. | 原子核的半衰期是由原子核内部自身因素决定的,与其所处的化学状态和外部条件无关 |
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