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12.下列关于近代物理知识的描述中,正确的是(  )
A.当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用绿光照射也一定会有电子逸出
B.处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子
C.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
D.在${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+X核反应中,X是质子,这个反应过程叫α衰变

分析 当光的频率大于或等于极限频率时,才能发生光电效应;根据数学组合${C}_{n}^{2}$,即可求得几种光子;β射线实际上是中子转变成质子而放出的电子,比结合能越大,原子核越稳定,从而即可求解.

解答 解:A、当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,若改用绿光照射,其频率小于蓝光,则不一定能发生光电效应,故A错误;
B、处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,根据数学组合${C}_{3}^{2}$=3,即可能发出3种频率的光子,故B正确;
C、比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,故C正确;
D、在${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+X核反应中,X是质子,这个反应过程不叫α衰变,只有是氦原子核,才是α衰变,故D错误;
故选:BC.

点评 考查光电效应的条件,掌握跃迁放出与吸收的光子,注意β射线从何而来,及衰变的类型与区别,掌握比结合能与结合能的不同.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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3.如图所示,一个面积为S电阻为R的圆形导线框内有一匀强磁场,磁场方向垂直于导线框所在平面,导线框的右端通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离为d.在t=0时,圆形导线框中的磁感应强度B从B0开始均匀增大;同时,有一质量为m、电量绝对值为q的液滴以初速度v0水平向右射入两板间(该液滴可视为质点).该液滴恰能从两板间作匀速直线运动,然后液滴在电场强度大小恒定方向未知、磁感应强度为B1、宽为L的复合场中恰好做匀速圆周周运动.求:

(1)试判断液滴带何种电荷?圆形导线中磁感应强度随时间的变化率K=?
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(3)该液滴离开复合场时,偏离原方向的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图,在xoy直角坐标系中,在第三象限有一平行x轴放置的平行板电容器,板间电压U=1×102V.现有一质量m=1.0×10-12kg,带电量q=2.0×10-10C的带正电的粒子(不计重力),从下极板处由静止开始经电场加速后通过上板上的小孔,垂直x轴从A点进入第二象限的匀强磁场中.磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度B=1T.粒子在磁场中转过四分之一圆周后又从B点垂直y轴进入第一象限,第一象限中有平行于y轴负方向的匀强电场E,粒子随后经过x轴上的C点,已知OC=1m.求:
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图,一辆运送沙子的自卸卡车装满沙子,沙粒之间的动摩擦因数为μ1,沙子与车厢底部材料的动摩擦因数为μ2,车厢的倾角用θ表示(已知μ2>μ1),下列说法正确的是(  )
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B.要顺利地卸干净全部沙子,应满足sinθ>μ2
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D.只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足μ2>μ1>tanθ

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,串联阻值为R的闭合电路中,面积为S的正方形区域abcd存在一个方向垂直纸面向外、磁感应强度均匀增加且变化率为k的匀强磁场Bt,abcd的电阻值也为R,其他电阻不计.电阻两端又向右并联一个平行板电容器.在靠近M板处由静止释放一质量为m、电量为+q的带电粒子(不计重力),经过N板的小孔P进入一个垂直纸面向内、磁感应强度为B的圆形匀强磁场,已知该圆形匀强磁场的半径为r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{mSk}{q}}$.求:
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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