| A. | α、β、γ三种射线都是粒子流 | |
| B. | 氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大 | |
| C. | 太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变 | |
| D. | ${\;}_{83}^{210}Bi$的半衰期是5天,100克${\;}_{83}^{210}Bi$经过10天后还剩下50克 |
分析 γ射线是高速运动的光子流;氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,轨道半径减小,能级减小,根据库仑引力提供向心力判断电子动能的变化,通过原子能量变化和电子动能的变化确定电势能的变化.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变;根据半衰期的物理意义:半衰期是大量原子发生衰变的速度的统计规律;原子核的稳定性决定于比结合能.
解答 解:A、γ射线是高速运动的光子流.故A错误;
B、氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,轨道半径减小,能级减小,根据$\frac{{ke}^{2}}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得动能增大.故B正确;
C、太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变.故C错误;
D、设原来${\;}_{83}^{210}Bi$Bi的质量为m0,衰变后剩余质量为m则有:m=100×${\frac{1}{2}}^{\frac{10}{5}}$g=25g,即可知剩余质量为25g,故D错误.
故选:B
点评 该题考查静止射线的特点、波尔理论、聚变与裂变以及半衰期等,解决本题的关键知道从高能级向低能级跃迁,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子.能级越高,轨道半径越大.
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| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电动机的电流I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 2.5 |
| 所提重物的重力Mg/N | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 重物上升时间t/s | 1.4 | 1.65 | 2.1 | 2.7 | ∞ | ∞ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 静止的原子核Ra226在匀强磁场中发生α衰变,沿着与磁场垂直的方向放出一个α粒子,此粒子的径迹与反冲核的径迹是两个相互外切的圆,α粒子轨迹半径较大 | |
| B. | 静止的原子核Th230在匀强磁场中发生β衰变,沿着与磁场垂直的方向放出一个电子,此粒子的径迹与反冲核的径迹是两个相互外切的圆,反冲核轨迹半径较大 | |
| C. | 一个U235核吸收一个中子后可能发生的反应是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n,释放核能△E,则1kg U235反应释放能量为$\frac{1000}{235}△E$ | |
| D. | 重核裂变释放核能,生成的新核比结合能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 甲乙运动的速度方向相反 | B. | 甲起动的时间比乙早t1秒 | ||
| C. | 当t=t2时两物体相距最远 | D. | 当t=t3时两物体相距S0米 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 粒子在A点的加速度大于它在B点的加速度 | |
| B. | 粒子在A点的动能小于它在B点的动能 | |
| C. | 粒子带负电荷 | |
| D. | A点电势比B点电势低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | C对B的压力逐渐变大 | B. | C受到三个力的作用 | ||
| C. | B受到的摩擦力逐渐减小 | D. | A受到的压力逐渐减小 |
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