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8.关于光的粒子性、波动性和波粒二象性,下列说法正确的是(  )
A.光子说的确立完全否定了波动说
B.光的波粒二象性是指光既与宏观概念中的波相同又与微观概念中的粒子相同
C.光的波动说和粒子说都有其正确性,但又都是不完善的,都有其不能解释的实验现象
D.光的波粒二象性才是对光的本性的正确认识

分析 光子说完善光的本性,没有否定波动说;光的波动性与粒子性与宏观粒子不相同;依据光的波粒二象性,即可求解.

解答 解:A、光子说的确立,没有完全否定了波动说,使人们对光的本性认识更完善,光既有波动性,又有粒子性,光具有波粒二象性,故A错误,D正确;
B、光的波粒二象性,与宏观概念中的波相同又与微观概念中的粒子完全不相同,故B错误;
C、波动说和粒子说都有其正确性,但又都是不完善的,都有其不能解释的实验现象,故C正确;
故选:CD.

点评 考查人们对光的本性认识,掌握光的波粒二象性的含义,注意与宏观中的波与微粒的区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.在利用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验中,已知打点计时器所用的电源频率为50Hz,查得当地的重力加速度为g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图1所示,把第一个点记作O,另选取连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为63.19cm、70.38cm、77.96cm、85.93cm.
(1)根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于7.64 J,动能的增加量等于7.56 J.(结果取三位有效数字)
(2)若应用公式v=gt计算即时速度进行验证,在如图2所示的甲、乙两条实验纸带中,应选甲纸带好.
(3)若通过测量纸带上某两点间距离来计算即时速度,进行验证,设已测得点2到4间距离为x1,点0到3间距离为x2,打点周期为T,为验证重物开始下落到打点计时器打下点3这段时间内机械能守恒,实验后若验证结论为守恒,则x1、x2和T应满足的关系为:T=T=$\sqrt{\frac{{x}_{1}^{2}}{8{gx}_{2}}}$.

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19.如图所示是“研究平抛运动”的实验装置示意图.(1)在实验中,下列说法正确的是AC
A.斜槽轨道末端切线必须水平
B.斜槽轨道必须光滑
C.小球每次应从斜槽同一高度由静止释放
(2)在该实验中,某同学正确地确定了坐标原点入坐标轴后,描绘出小球在不同时刻所通过的三个位置A、B、C相邻的两个位置间的水平距离均为x,测得x=10.00cm,A、B间的竖直距离y1=4.78cm,A、C间的竖直距离y2=19.36cm.如图所示,(重力加速度g取9.80m/s2)根据以上直接测量的物理量及已知量导出小球做平抛运动的初速度的表达式为v0=$x\sqrt{\frac{g}{{y}_{2}-2{y}_{1}}}$(用题中所给字母表示).代入数据得到小球的初速度值为1.00m/s.

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16.如图所示,水平放置的平行板电容器的极板长L=0.4m,两板间距离d=4×10-3m;在电容器两板不带电的情况下,有一束带电粒子,以相同的速率v0从两板中央沿平行极板方向水平射入两板之间,粒子流恰好落在下板的正中央;已知每个带电粒子的质量m=4×10-5kg,电量q=+1×10-8C.重力加速度g=10m/s2.为使粒子流能从平行板电容器的右侧射出电场,求:
(1)电容器的上板应与电源的正极还是负极相连?
(2)所加的电压U的大小.

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3.从倾角为θ的斜面上的A点,以水平初速度v0抛出一个小球,落在斜面上的B点.问:
(1)小球落在斜面上B点时速度大小是多少?B点与A点相距多远?
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13.图示为通过某光电管的光电流与两级间电压的关系,当用光子能量E1=4.5eV的蓝光照射光电管的阴极K时,对应图线与横轴的交点U1=-2.37V.普朗克常量h=6.63×10-34J•s,电子电荷量e=1.6×10-19C.(以下计算结果均保留两位有效数字)
(1)求阴极K发生光电效应的极限频率.
(2)当用光子能量E2=7.0eV的紫外线持续照射光电管的阴极K时,测得饱和电流为0.32μA,求阴极K每秒钟发射的光电子数.

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B.落地时两小球重力的功率一定相同
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D.从开始运动至落地的过程中,两小球的合力做功相同

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17.图甲是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示.发电机线圈内阻为10Ω,外接一只电阻为100Ω的灯泡,不计电路的其他电阻,则(  )
A.t=0时刻线圈平面与中性面垂直B.每秒钟内电流方向改变100次
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18.在质量为M(包括底座)的电动机上,装有质量为m的偏心轮,如图所示,飞轮转动的角速度为ω,当飞轮的重心在转轴的正上方时,电动机对地面的压力刚好为零.则飞轮到轴心的距离为r=$\frac{Mg+mg}{m{ω}^{2}}$.

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