| A. | 原子的核式结构模型是汤姆逊最早提出来的,利用电子束的波长比可见光波长短的特性制作的电子显微镜大大提高了分辨能力 | |
| B. | 氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长大于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长 | |
| C. | 在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小 | |
| D. | 太阳每秒中辐射出的能量约为4×1026J,太阳每秒钟减小的质量约4.4×108kg | |
| E. | 通过化学反应不可以改变物质的放射性 | |
| F. | 铀核${\;}_{92}^{238}$U衰变为铅核${\;}_{82}^{206}$Pb的过程中,要经过7次α衰变和6次β衰变 |
分析 原子的核式结构模型最早是由卢瑟福提出;卢瑟福通过α粒子散射实验否定了原子的“枣糕模型”结构,提出了原子的“核式结构模型”;
跃迁时辐射的能量等于两能级间的能级差,即频率与波长的关系;
根据光电效应方程,可知,光电子的最大初动能只与入射光的频率以及金属本身有关;
根据α衰变和β衰变的特点,即可判定.
解答 解:A、原子的核式结构模型最早是由卢瑟福提出来的,故A错误;
B、根据${E}_{m}^{\;}-{E}_{n}^{\;}=hγ$=$h\frac{c}{λ}$,知氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长大于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长,故B正确;
C、根据光电效应方程${E}_{k}^{\;}=hγ-{W}_{0}^{\;}$,因为频率相同,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小,故C正确;
D、跟据爱因斯坦质能方程$△E=△m•{c}_{\;}^{2}$,$,4×1{0}_{\;}^{26}=△m×(3×1{0}_{\;}^{8})_{\;}^{2}$,解得$△m=4.4×1{0}_{\;}^{9}{k}_{g}^{\;}$,故D错误;
E、放射性元素的放射性是原子核自身决定的,而化学反应不能改变原子的原子核,故化学反应并不能改变物质的放射性.故E正确;
F、${\;}_{92}^{238}U{→}_{82}^{206}{P}_{b}^{\;}{+8}_{2}^{4}{H}_{e}^{\;}{+6}_{-1}^{0}e$,所以要经过8次α衰变和6次β衰变,故F错误;
故选:BCE
点评 该题考查原子核式结构模型的发现者,及其意义;掌握光电效应方程与影响光电子最大初动能与入射光的频率有关,而与入射光的强度无关;并知道电子跃迁何时释放与吸收能量.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 小球的最大速率为$\sqrt{6}$v0 | |
| B. | 在最高点处,轨道对小球作用力的大小为$\frac{4mg}{5}$ | |
| C. | 在任一直径的两端点上,小球动能之和不变 | |
| D. | 小球在与圆心等高的A点,向心加速度大小为$\frac{14g}{5}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 弹力对小球先做正功后做负功 | |
| B. | 有两个时刻小球的加速度等于重力加速度 | |
| C. | 有三个时刻弹力对小球做功的功率为零 | |
| D. | 小球到达N点时的动能等于从M到N重力对小球所做的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 提供行星运动的向心力 | B. | 与行星质量无关 | ||
| C. | 与行星和太阳的质量之和成正比 | D. | 与行星和太阳间的距离成反比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 法拉第电磁感应定律是法拉第研究了电磁感应现象,并总结出的规律 | |
| B. | 奥斯特发现了电流的磁效应并总结出安培定则 | |
| C. | 法拉第电磁感应定律是由纽曼、韦伯在对理论和实验资料进行严格分析后总结出的规律 | |
| D. | 楞次总结出了楞次定律并发现了电流的磁效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
| 实验操作 | 电流表的指针(偏转或不偏转) |
| 1、接通开关瞬间 | 偏转 |
| 2、接通开关,变阻器滑片移动 | 偏转 |
| 3、接通开关,变阻器滑片不移动 | 不偏转 |
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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. | 等温过程 | B. | 等压过程 | ||
| C. | 等容过程 | D. | 以上三个过程都不可能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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