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5.下列说法正确的是(  )
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应
B.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核
C.一束光照射某种金属,其波长小于该金属的截止波长时不能发生光电效应
D.氢原子从较低能级跃迁到较高能级时,核外电子的动能增大

分析 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应;贝克勒尔通过对天然放射现象的研究发现了原子核可分;根据光电效应条件分析;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,原子总能量增大.

解答 解:A、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应,故A正确;
B、贝克勒尔通过对天然放射现象的研究发现了原子核可分;卢瑟福提供α粒子散射实验得到原子的核式结构模型,故B错误;
C、根据光电效应发生的条件可知,一束光照射某种金属,其频率低于该金属的截止频率时不能发生光电效应,波长小于该金属的截止波长时能发生光电效应.故C错误;
D、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,是向高能级跃迁,原子总能量增大,由库仑力提供向心力可得:$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知电子的动能减小,故D错误.
故选:A

点评 本题考查了原子物理部分的内容,知识点多而杂,关键是记住相关知识,基础题目;其中要注意玻尔理论中,氢原子吸收能量向高能级跃迁的过程中氢原子的能量增大了,但核外电子的动能是减小的.

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8.关于该同学跳起离地后的运动,下列说法正确的是(  )
A.上升下降时都处于超重状态
B.上升时处于超重状态,下降时处于失重状态
C.上升下降时都处于失重状态
D.上升时处于失重状态,下降时处于超重状态

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16.如图所示,将质量为m=1kg的小物块放在长为L=1m的小车左端,车的上表面粗糙,物块与车上表面间动摩擦因数μ=0.5,直径d=1.8m的半圆形轨道固定在水平面上且直径MON竖直,车的上表面和轨道最低点高度相同,为h=0.65m,开始车和物块一起以10m/s的初速度在光滑水平面上向右运动,车碰到轨道后立即停止运动,物块刚好通过N点.取g=10m/s2,求:
(1)小物块通过半圆轨道时克服阻力做的功
(2)小物块落地点至车左端的水平距离.

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13.现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是(  )
A.保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大
B.入射光的频率变高,饱和光电流变大
C.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生
D.遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关

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20.如图所示,半径r=0.5m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一小球(小球的半径比r小很多).现给小球一个水平向右的初速度v0,求要使小球沿圆轨道做完整的圆周运动,v0应满足的条件.

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10.在光电效应中,电子获得光子的能量后最终成为光电子,其中一部分能量用于克服金属的阻碍做功,剩下的能量就是光电子的初动能.能量为6.0eV的光子射放某金属表面后,逸出光电子的最大初动能为2.5eV,己知h=6.6×10-34J•s.元电荷电量为e=1.6×10-19C.求:
(1)金属的逸出功W;
(2)该条件下的遏止电压Ue
(3)这种金属发生光电效应的极限频率ν.(结果保留,2位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.如图所示,在场强为E的匀强电场中,a、b两点间的距离为L,ab连线与电场方向的夹角为θ,则a、b两点的电势φa>φb(选填“>”、“=”或“<”),a、b两点的电势差Uab=ELcosθ,如将质子从点a移动到点b,电场力所做的功W=eELcosθ.

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14.关于光的电磁说,下面说法中正确的是(  )
A.红外线最显著的作用是化学作用
B.紫外线最显著的作用是热作用
C.无线电波、可见光、X射线的本质是不一样的
D.光是一种电磁波

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15.如图所示,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,其半径为R,若小物块进入半圆轨道后不脱离半圆轨道(从两端点离开除外),则小物块进入半圆轨道时的速度大小可能为(重力加速度为g)(  )
A.$\sqrt{6gR}$B.2$\sqrt{gR}$C.$\sqrt{3gR}$D.$\sqrt{gR}$

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