A. | 氢原子从第一激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 | |
B. | 若使放射性物质的温度升高,其半衰期可能变小 | |
C. | Th核发生一次α衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4 | |
D. | α粒子散射实验能揭示原子具有核式结构 | |
E. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应 |
分析 原子核发生衰变时,半衰期与外界因素无关;电子从高能级向低能级跃迁,只能辐射光子;α粒子散射实验能揭示原子具有核式结构;原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量数守恒的规律;太阳辐射属于热核反应.
解答 解:A、氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子,故A正确;
B、半衰期与外界因素无关,故B错误;
C、原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量数守恒的规律,新核与原来的原子核相比,中子数减少了2,故C错误;
D、α粒子散射实验能揭示原子具有核式结构,故D正确;
E、太阳的核反应属于热核反应,故E正确;
故选:ADE.
点评 掌握衰变的实质和规律,知道原子核式结构模型的内容,理解半衰期与自身因素有关,区别热核反应与链式反应的不同.
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A. | $\frac{1}{3}$mg | B. | $\frac{2}{3}$mg | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{6}$mg | D. | $\frac{{2\sqrt{3}}}{9}$mg |
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A. | 粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比$\sqrt{2}$:1 | |
B. | 粒子从静止开始加速到出口处所需的时间$\frac{πB{R}^{2}}{2U}$ | |
C. | 如果fm>$\frac{q{B}_{m}}{2πm}$,粒子能获得的最大动能为2mπ2R2fm2 | |
D. | 如果fm<$\frac{q{B}_{m}}{2πm}$,粒子能获得的最大动能为2mπ2R2fm2 |
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A. | 只有a>sinθ,A才受沿传送带向上的静摩擦力作用 | |
B. | 只有a<gsinθ,A才受沿传送带向上的静摩擦力作用 | |
C. | 只有a=gsinθ,A才受沿传送带向上的静摩擦力作用 | |
D. | 无论a为多大,A都受沿传送带向上的静摩擦力作用 |
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A. | 电容器的电容值变大 | B. | 电容器的电容值变小 | ||
C. | 电场强度不变 | D. | 电磁强度增大 |
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