| A. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 | |
| B. | 卢瑟福的α粒子散射实验为原子的核式结构模型提供了实验依据 | |
| C. | 原子的能量是不连续的,只能取一系列不连续的数值 | |
| D. | 天然放射线中的β射线是高速电子流,是原子的核外电子受到激发后放出的 | |
| E. | 比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 |
分析 本题关键要知道:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,建立了原子的核式结构模型;
太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应;
玻尔理论指出氢原子能级是分立的,原子光谱是线状谱.
β衰变的本质是中子转化为一个质子和一个电子;
比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
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,不是来自裂变反应;故A错误.
B、卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,建立了原子的核式结构模型;故B正确.
C、玻尔理论指出氢原子能级是分立的,原子的能量是不连续的,只能取一系列不连续的数值;故C正确.
D、β衰变的本质是中子转化为一个质子和一个电子;所以天然放射线中的β射线是高速电子流,是原子核发生β衰变后放出的.故D错误;
E、比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,打开原子核需要的能量越大,原子核越稳定.故E正确.
故选:BCE
点评 本题是原子物理部分的内容,卢瑟福的原子的核式结构模型、玻尔理论、比结合能等等都是考试的热点,要加强记忆,牢固掌握.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 粒子先向上运动,后向下运动,t=0.4s时刻在出发点上方 | |
| B. | 粒子先向上运动,后向下运动,t=0.4s时刻在出发点下方 | |
| C. | 粒子在t=0.2s时刻和t=0.3s时刻在同一位置 | |
| D. | 粒子在t=0.3s时刻和t=0.4s时刻速度大小相等,方向相反 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | (2-$\sqrt{3}$) V、(2+$\sqrt{3}$) V | B. | 0、4 V | C. | (2-$\frac{4\sqrt{3}}{3}$) V、(2+$\frac{4\sqrt{3}}{3}$) V | D. | 0、2$\sqrt{3}$ V |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 交流电压u的表达式为u=36$\sqrt{2}$sin100πt(V) | |
| B. | 若Rt处的温度升高,则电流表的示数变小 | |
| C. | 变压器原、副线圈中的磁通量随时间的变化率之比为3:1 | |
| D. | 若Rt处的温度升高时,则变压器的输入功率变大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| 组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电流I/A | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.57 |
| 电压U/V | 1.37 | 1.31 | 1.23 | 1.12 | 1.10 | 1.05 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 飞船在轨道Ⅱ上运行速率可能超过7.9km/s | |
| B. | 飞船在轨道Ⅰ上运行速率为$\sqrt{\frac{gR}{3}}$ | |
| C. | 飞船从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ机械能增加 | |
| D. | 飞船在轨道Ⅲ绕地球运行一周所需的时间为2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 1+$\frac{d}{R}$ | B. | 1-$\frac{d}{R}$ | C. | ($\frac{R}{R-d}$)2 | D. | ($\frac{R-d}{R}$)2 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | F1,A一定静止 | B. | F1,A一定向左运动 | ||
| C. | F2,A可能静止 | D. | F2,A一定向右运动 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com