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20.关于原子结构的认识历程,下列说法正确的有(  )
A.对原子光谱的研究开辟了深入探索原子核有复杂结构的道路
B.汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷及几乎全部质量集中在很小的核内
C.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据
D.玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态假设是错误的

分析 根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.

解答 解:A、对天然放射现象的研究开辟了深入探索原子核有复杂结构的道路,故A错误;
B、卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,猜想原子内的正电荷及几乎全部质量集中在很小的核内,故B错误;
C、α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据,故C正确;
D、虽然玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,但玻尔提出的原子定态假设是正确的,故D错误;
故选:C

点评 本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.

练习册系列答案
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17.如图所示,在倾角为θ=30°的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B.它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用外力F(恒为2mg)沿斜面方向拉物块A使之沿斜面向上运动,经过一段时间,物块B刚要与挡板C分离.已知重力加速度为g.则(  )
A.从开始到物块B刚要与挡板C分离的过程,物块A的位移为$\frac{mg}{k}$
B.物块B刚要离开挡板C时,物块A的加速度为2g
C.物块B刚要离开挡板C时,物块A的速度为$\sqrt{\frac{3m}{k}}$g
D.物块B刚要离开挡板C时,物块A的速度为$\sqrt{\frac{2m}{k}}$g

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11.如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0.10m、匝数n=20的线圈,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右视图如图乙所示).在线圈所在位置磁感应强度B的大小均为$B=\frac{0.20}{π}T$,线圈的电阻为R1=0.50Ω,它的引出线接有R2=9.5Ω的小电珠L.外力推动线圈框架的P端,使线圈沿轴线做往复运动,便有电流通过电珠.当线圈运动速度v随时间t变化的规律如图丙所示时(摩擦等损耗不计).求:
(1)电压表中的示数;
(2)t=0.1s时外力F的大小;
(3)通电40s 小电珠L消耗的电能.

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8.如图所示的是工业生产中大部分光控制设备用到的光控继电器示意图,它由电源.光电管.放大器.电磁继电器等几部分组成,看图回答下列问题:
(1)图中a端应是电源正极.
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(3)当用绿光照射光电管K极时,可发生光电效应,则下列说法中正确的是BD
A.增大绿光照射强度,光电子最大初动能增大
B.增大绿光照射强度,电路中光电流增大
C.改用比绿光波长大的光照射光电管K极时,电路中一定有光电流
D.改用比绿光频率大的光照射光电管K极时,电路中一定有光电流.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,把一个不带电的枕形金属导体靠近带正电的小球,由于静电感应,在a、b端分别出现负、正电荷,则以下说法正确的是(  )
A.闭合K1,有电子从地流向枕形导体
B.a 端感应电荷的电量大于 b 端感应电荷的电量
C.a、b 两点电势不相等且满足φA<φB<0
D.闭合K2,再断开K2时,并移走带正电的小球,导体电势等于零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下列装置中,没有电磁铁的是(  )
A.电磁起重机B.电热毯C.电铃D.电磁继电器

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12.下列关于曲线运动的说法,正确的是(  )
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D.曲线运动一定是非匀变速运动

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9.如图,质量为m2=3.0kg的平板车B停放在光滑的水平面上,左端放置着一块质量为m1=900g的物体A,一颗质量为m0=100g的子弹以v0=100m/s的速度水平瞬间射入物体A并留在A中,平板车B足够长.求物体A与平板车B间因摩擦产生的热量.

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14.如图,平行金属导轨MN、PQ倾斜与水平面成30°角放置,其电阻不计,相距为l=0.2m.导轨顶端与电阻R相连,R=1.5×10-2Ω.在导轨上垂直导轨水平放置一根质量为m=4×10-2kg、电阻为r=5×10-3Ω的金属棒ab.ab距离导轨顶端d=0.2m,导体棒与导轨的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$;在装置所在区域加一个垂直导轨平面,方向如图的磁场,磁感应强度B=(0.2+0.5t)T,g取10m/s2
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(2)何时释放导体棒,释放时导体棒处于平衡状态?
(3)若t=0时刻磁感应强度B0=0.2T,此时释放ab棒,要保证其以a=2.5m/s2的加速度沿导轨向下做初速为零的匀加速直线运动,求磁感应强度B应该如何随时间变化,写出其表达式.

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