A. | β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的 | |
B. | 铀核裂变的核反应方程一定是${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n | |
C. | 质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3.质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2 | |
D. | 原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子,原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2.那么,原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为$\frac{{{λ_1}{λ_2}}}{{{λ_1}-{λ_2}}}$的光子 |
分析 β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化为质子同时放出的电子;核反应方程满足质量数与质子数守恒;求出核反应过程中的质量亏损,然后由质能方程求出核反应释放的能量;通过波长的大小关系,确定出频率的大小关系,从而知道a能级和c能级的能量高低,通过Em-En=h$\frac{c}{λ}$求出光子的波长
解答 解:A、β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化为质子同时放出的电子,故A错误;
B、铀核裂变的核反应方程:${\;}_{92}^{235}U$${+}_{0}^{1}n$→${\;}_{56}^{141}Ba$+${\;}_{36}^{92}Kr$+${3}_{0}^{1}n$,故B错误;
C、质子和中子结合成一个α粒子,需要两个质子和两个中子,
质量亏损△m=2m1+2m2-m3,由质能方程可知,释放的能量△E=△mc2=(2m1+2m2-m3)c2;故C正确
D、已知λ1>λ2,所以γ1<γ2,知从a能级状态跃迁到b能级状态时发射光子的能量小于从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收光子的能量,所以a能级的能量小于c能级的能量,有hγ2-hγ1=hγ3,即h$\frac{c}{{λ}_{2}}-h\frac{c}{{λ}_{1}}$=$h\frac{c}{{λ}_{3}}$,解得:
λ3=$\frac{{λ}_{1}{λ}_{2}}{{λ}_{1}-{λ}_{2}}$.故D正确.
故选:CD.
点评 考查α射线与γ射线的区别,掌握书写核反应方程的规律,要正确理解质能方程中各个物理量是含义;知道两个质子与两个中子结合成一个α粒子是正确解题的关键,熟练应用质能方程即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电容器所带的电量越多,电容越大 | |
B. | 电容器两极板问的电势差越大,电容越大 | |
C. | 电容器所带的电量增加一倍,两极板间的电势差也增加一倍 | |
D. | 电容器两极板问的电势差减小到原来的$\frac{1}{2}$,它的电容也减小到原来的$\frac{1}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 通过调节轨道,使轨道末端水平 | |
B. | 通过调节整个装置,使A球离开轨道末端时与B球从同一高度下落 | |
C. | 每次在轨道上端释放小球A的位置必须在同一点 | |
D. | 每次在轨道上端释放小球A,必须由静止释放 | |
E. | 必须改变整个装置的高度H做同样的实验 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | F从零不断增大,A先滑动 | B. | F从零不断增大,B先滑动 | ||
C. | F≤$\frac{2}{3}$mg时A、B均静止 | D. | F≤$\frac{4}{5}$mg时A、B均静止 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 穿过磁场过程中磁通量最大值为φ=$\frac{1}{2}$BL2 | |
B. | 穿过磁场过程中感应电动势的最大值为$\frac{1}{2}$BLv | |
C. | 线框中产生的电流始终沿顺时针方向 | |
D. | 穿过磁场过程中线框受到的安培力始终向左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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