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13.以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是(  )
A.原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子
B.按照玻尔理论,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,电子的动能减小,但原子的能量增大
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.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小

分析 β衰变的实质是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来;根据电子轨道半径的变化得出电子动能的变化,从低能级向高能级跃迁,原子能量增大;比结合能越大,原子核中的核子结合得越牢固;当入射光的频率大于金属的截止频率,可以发生光电效应,与入射光的强度无关.

解答 解:A、β衰变的实质是原子核内的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,故A错误.
B、按照玻尔理论,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k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$=$m\frac{{v}^{2}}{r}$知,电子的动能减小,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、能否发生光电效应与入射光的强度无关,与入射光的频率有关.故D错误.
故选:BC.

点评 本题考查了衰变的实质、能级跃迁、比结合能、光电效应等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识,注意β衰变释放的电子来自原子核,不是核外电子.对于能否发生光电效应,与入射光的强度无关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某同学用如图7甲所示的装置验证机械能守恒定律,他进行的部分操作步骤如下:

(1)将两光电门固定在铁架台上,如图甲;
(2)用螺旋测微器测量圆柱形重锤的高度L如图乙所示,则L=11.203mm;
(3)接通光电门电源;
(4)将重锤从光电门正上方由静止释放,让重锤下落并穿过两光电门;
(5)若重锤通过光电门1、光电门2时,计时器记录下的时间分别为△t1、△t2.重锤的高度用L表示,若已知当地的重力加速度为g,要验证重锤从光电门1到光电门2的过程中机械能守恒,还需要测量的物理    量是光电门1与光电门2之间的高度差h(写出物理量并用相关字母表示).
(6)需要验证的表达式为2gh=$(\frac{L}{△{t}_{2}})^{2}-(\frac{L}{△{t}_{1}})^{2}$(用相关字母表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,在空气中,一束单色光由两面平行的玻璃板的a表面射入,从b表面射出,则以下说法中正确的是(  )
A.出射光线一定与入射光线平行
B.随着θ角的增大,光可能在a表面发生全反射
C.随着θ角的增大,光可能在b表面发生全反射(θ<90°)
D.无论如何改变θ角,光线从a表面射入,不可能在b表面发生全反射

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空气平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,地面大气压强是由于地球的重力产生的,大小为为P0,重力加速度大小为g.由以上数据可估算(  )
A.地球大气层空气分子总数为$4π\frac{{{N_A}{P_0}{R^2}}}{Mg}$
B.地球大气层空气分子总数为$4π\frac{{{N_A}{P_0}Rh}}{Mg}$
C.空气分子之间的平均距离为$\root{3}{{\frac{Mgh}{{{N_A}{P_0}}}}}$
D.空气分子之间的平均距离为$\root{3}{{\frac{{Mg{R^2}}}{{{N_A}{P_0}h}}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.用量子技术生产十字元件时用到了图甲中的装置:四个挨得很近的圆是半径均为R的光滑绝缘圆柱体的横截面,它们形成四个非常细窄的狭缝a、b、c、d和一个类十字空腔,圆柱和空腔所在的区域均存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B的大小可调节.质量为m、电荷量为q、速度为v的带正电离子,从狭缝a处射入空腔内,速度方向在纸面内且与两圆相切.设离子在空腔内与圆柱体最多只发生一次碰撞,碰撞时间极短且速度大小不变;速度方向的改变遵循光的反射定律.
(1)若B的大小调节为$\frac{mv}{qR}$,离子从何处离开空腔?并求出它在磁场中运动的时间t;
(2)为使离子从狭缝d处离开空腔,B应调至多大?
(3)当从狭缝d处射出的离子垂直极板从A孔进入由平行金属板M、N构成的接收器时,两板间立即加上图乙所示变化周期为T的电压,则U0为多大时,该离子将不会从B孔射出?两板相距L(L>vT),板间可视为匀强电场.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.下列说法中正确的是(  )
A.加速度就是“增加出来的速度”B.速度为零,加速度也一定为零
C.加速度越大,速度一定越大D.加速度反映速度变化的快慢

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
A.小球水平抛出时的初速度大小为gttanθ
B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为$\frac{θ}{2}$
C.小球着地速度大小为$\frac{gt}{sinθ}$
D.若小球初速度增大,则θ减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,一定质量的理想气体从状态A经等压过程到状态B,此过程中,气体压强p=2.0×105Pa,放出的热量Q=300J,求气体在:
(1)状态B时的体积;
(2)此过程中内能的变化量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示为一种获得高能粒子的装置.环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的匀强磁场.质量为m、电量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板,板间距为d.A、B板原来电势都为零,每当粒子飞经A板向B板运动时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速.每当粒子离开B板时,A板电势又降为零.粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.粒子的重力忽略不计.
(1)设t=0时,粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速.求粒子第一次穿过B板时速度v1的大小;
(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增.求粒子绕行第n圈时磁感应强度的大小Bn
(3)求粒子绕行n圈所需的总时间tn总

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