| A. | 对于同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能与照射光的频率成正比 | |
| B. | 一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能 | |
| C. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从低能级跃迁到高能级时,电子的动能减少,但原子的能量增大 | |
| D. | β衰变中产生的β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚而形成的高速电子流 | |
| E. | 不论用怎样的人工办法都无法改变放射性物质的半衰期 |
分析 根据光电效应方程得出光电子最大初动能与入射光频率的关系;抓住重原子核衰变的过程中释放能量,比较结合能的大小;根据电子轨道半径的变化,结合库仑引力提供向心力分析电子动能的变化;β衰变释放的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来;半衰期的大小由原子核内部因素决定,与原子核所处的物理环境和化学状态无关.
解答 解:A、根据光电效应方程Ekm=hv-W0知,逸出光电子的最大初动能与照射光的频率成一次函数关系,不是正比关系,故A错误;
B、一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,该过程中要释放能量,所以衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能.故B正确;
C、按照玻尔理论,氢原子核外电子从低能级跃迁到高能级时,电子的轨道半径增大,能量增大,根据$k\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$知,电子的动能减小,故C正确;
D、β衰变释放的电子来自原子核,不是核外电子,故D错误.
E、半衰期由原子核内部因素决定,不论用怎样的人工办法都无法改变放射性物质的半衰期,故E正确.
故选:BCE.
点评 本题考查了光电效应方程、结合能、能级、衰变实质、半衰期等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,不能混淆.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{r}}$ | B. | ω1=ω2<ω3 | C. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{3}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$ | D. | v3<v2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 探测器在行星表面上升能达到的最大高度为256m | |
| B. | 该行星表面的重力加速度为10m/s | |
| C. | 该行星的第一宇宙速度为4km/s | |
| D. | 根据题中所给已知条件可以求出该行星的质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法 | |
| B. | “如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法 | |
| C. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法 | |
| D. | 在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上 | |
| B. | 安培发现的电流的磁效应为电磁感应定律的发现提供了启迪 | |
| C. | 法拉第在实验中观察到在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流 | |
| D. | 在公式I=$\frac{U}{R}$中电压U和电流I具有因果关系、公式E=n$\frac{△φ}{△t}$中△Φ和E具有因果关系,同理在a=$\frac{△v}{△t}$中△v和a具有因果关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{vcosθ}{L}$ | B. | $\frac{v}{Lcosθ}$ | C. | $\frac{vsinθ}{L}$ | D. | $\frac{v}{Lsinθ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 从高空对地面进行遥感摄影是利用紫外线有良好的穿透能力 | |
| B. | 玻尔对氢原子光谱的研究导致原子的核式结构模型的建立 | |
| C. | α衰变的实质是一个中子转化为一个质子和一个电子 | |
| D. | 目前核电站利用的是核裂变释放的核能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 热水的内能一定比冷水的大 | |
| B. | 当温度等于0℃时,分子动能为零 | |
| C. | 分子间距离为r0时,分子势能不一定为零 | |
| D. | 温度相等的氢气和氧气,它们的分子平均动能相等 |
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