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下列说法正确的是(     )

  A.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型

  B.结合能越大,原子核结构一定越稳定

  C.如果使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,则需增大入射光的光照强度才行

  D.发生β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1

  E.   在相同速率情况下,利用质子流比利用电子流制造的显微镜将有更高的分辨率


考点:原子的核式结构;光电效应;原子核的结合能.

专题:原子的核式结构及其组成.

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;

比结合能越大,原子越稳定;

当入射光的频率大于极限频率时,才能发生光电效应;

β衰变时,质量数不变,电荷数增加1;

相同速率情况下,质量越大的,动量越大,则波长越小,衍射现象不明显,则分辨率高.

解答:  解:A、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A正确.

B、比结合能越大,原子核结构一定越稳定,故B错误;

C、不能使某金属发生光电效应,是因入射光的频率小于极限频率,与入射光的光照强度无关,故C错误;

D、β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1,故D正确;

E、相同速率情况下,质子流的动量大于电子流,根据,可知质子流的波长比利用电子流小,衍射现象不明显,则有更高的分辨率,故E正确;

故选:ADE.

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、光电效应发生条件等等都是考试的热点,要加强记忆,牢固掌握,注意理解分分辨率高低与衍射能力大小关系.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如右图所示,物体与粗糙路面之间的动摩擦因数处处相同,物体运动到拐弯处无能量损失。DO是水平面,AB是斜面,初速度为的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零。如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点时速度也刚好为零,则此时物体具有的初速度v

A.大于              B.小于

C.等于              D.决定于斜面的倾角

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,斜面倾角为θ,在斜面上空A点水平抛出两个小球a、b,初速度分别为va、vb,a球落在斜面上的N点,且AN连线恰好垂直于斜面,而b球恰好在M点与斜面垂直相碰.下列说法正确的有(     )

  A.a、b两球水平位移之比2va:vb

  B.a、b两球水平位移之比2v:v

  C.a、b两球下落的高度之比4v:v

  D.a、b两球下落的高度之比2v:v

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科目:高中物理 来源: 题型:


我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星.某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动.由天文观察测得其运动周期为T,S1到C点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知引力常量为G.由此可求出S2的质量为(     )

  A.    B.

  C.      D.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,两条金属导轨相距L=1m,水平部分处在竖直向下的匀强磁场B1中,其中MN段平行于PQ段,位于同一水平面内,NN0段与QQ0段平行,位于与水平面成倾角37°的斜面内,且MNN0与PQQ0均在竖直平面内.在水平导轨区域和倾斜导轨区域内分别有垂直于水平面和斜面的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=0.5T;ab和cd是质量均为m=0.2kg、电阻分别为Rab=0.5Ω和Rcd=1.5Ω的两根金属棒,ab置于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5,cd置于光滑的倾斜导轨上,均与导轨垂直且接触良好.从t=0时刻起,ab棒在水平外力F1作用下由静止开始以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,cd棒在平行于斜面方向的力F2的作用下保持静止状态.不计导轨的电阻.水平导轨足够长,ab棒始终在水平导轨上运动,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:

(1)t=5s时,cd棒消耗的电功率;

(2)从t=0时刻起,2.0s内通过ab棒的电荷量q;

(3)规定图示F1、F2方向作为力的正方向,分别求出F1、F2随时间t变化的函数关系;

(4)若改变F1和F2的作用规律,使ab棒的运动速度v与位移x满足v=0.4x,cd棒仍然静止在倾斜轨道上,求ab棒从静止开始到x=5m的过程中,F1所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,两光滑斜面的总长度相等,高度也相同,两球由静止从顶端下滑,若球在图上转折点无能量损失,则(     )

  A.a球后着地    B.b球后着地

  C.两球同时落地  D.两球着地时速度相同

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甲、乙两质点在同一直线上做匀加速直线运动,v﹣t图象如图所示,3秒末两质点在途中相遇,由图象可知(     )

  A.甲的加速度等于乙的加速度

  B.出发前甲在乙之前6m处

  C.出发前乙在甲前6m处

  D.相遇前甲乙两质点的最远距离为6m

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如图甲所示,一根细长而均匀的合金管线样品,横截面为环形.此合金管线长度用L表示,外径用D表示,电阻约为5Ω.巳知这种合金的电阻率为ρ,且ρ受温度的影响很小,可以忽略.因管线内中空部分内径太小,无法直接测量.某实验小组设计了一个实验方案,测量中空部分的截面积S0,他们已选器材如下:

A.毫米刻度尺               B.螺旋测微器

C.电流表A(300mA,1.0Ω)   D.电压表V1(15V,约10kΩ)

E.电压表V2( 3V,约6kΩ)    F.滑动变阻器R1(2KΩ,0.5A)

G.滑动变阻器R2(10Ω,2A)   H.标准电阻(R0=5Ω)

I.蓄电池(3V,约0.05Ω)    J.开关一个,带夹子的导线若干

(1)小组同学用螺旋测微器测量该管线的外径D,示数如图乙所示,管线的外径等于    mm;

(2)上列器材中,电压表和滑动变阻器分别应选    (只填代号字母,如ABC).

(3)请在如图丁方框中将该小组设计方案的实验电路图补充完整,要求电压表与电流表的示数均能过半,并能测量多组数据,合金管线电阻用Rx表示.

(4)小组将测得的多组U、I数据绘制成U﹣I图象如图丙所示,并计算出图象的斜率为K,同时用刻度尺测量出了管线的长度L.计算合金管线内部空间截面积S0的表达式为(用巳知量和所测物理量的符号如L、D、ρ、K、R0表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,质量 m=2kg 的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s 拉至B处.求:

(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;

(2)用大小为20N,与水平方向成53°的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t(已知cos37°=0.8,sin37°=0.6.取g=10m/s2).

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