A. | γ射线是高速运动的电子流 | |
B. | 氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大 | |
C. | 太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变 | |
D. | ${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,100克${\;}_{83}^{210}$Bi经过10天后还剩下50克 |
分析 氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,轨道半径减小,能级减小,根据库仑引力提供向心力判断电子动能的变化,通过原子能量变化和电子动能的变化确定电势能的变化.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变;根据半衰期的物理意义以及剩余质量和总质量之间的关系可正确求解.
解答 解:A、γ射线是高速运动的光子流.故A错误;
B、氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,轨道半径减小,能级减小,根据$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$,得动能增大.故B正确;
C、太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变.故C错误;
D、设原来${\;}_{83}^{210}$Bi的质量为m0,衰变后剩余质量为m则有:$m={m}_{0}(\frac{1}{2})^{\frac{t}{T}}=100×(\frac{1}{2})^{\frac{10}{5}}=25$g,即可知剩余质量为25g,故D错误.
故选:B.
点评 该题考查静止射线的特点、波尔理论、聚变与裂变以及半衰期等,解决本题的关键知道从高能级向低能级跃迁,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子.能级越高,轨道半径越大.
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A. | PQ中电流先增大后减小 | B. | PQ两端电压先减小后增大 | ||
C. | PQ上拉力的功率先减小后增大 | D. | 线框消耗的电功率先减小后增大 |
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A. | 滑块运动的加速度逐渐减小 | |
B. | 滑块运动的速度先增大后减小 | |
C. | x=0.15m处的场强大小为2.0×106N/C | |
D. | 滑块运动的最大速度约为0.1m/s |
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