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3.下列描述中正确的是(  )
A.发生光电效应时入射光波长相同,从金属表面逸出的光电子最大初动能越大,这种金属的逸出功越小
B.当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将发生β衰变
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,原子的能量增大
D.放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线
E.放射性物质放出的射线中,α粒子动能很大,因此贯穿物质的本领很强

分析 发生光电效应的条件是入射光的频率大于极限频率,根据光电效应方程可知最大初动能与入射光频率的关系.当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将向外辐射光子;原子核外电子从低能级跃迁到高能级时,电子的动能减少,吸收光子,原子的能量增大;新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线;α粒子动能很大,但是贯穿物质的本领很小,γ射线的贯穿物质的本领很强.

解答 解:A、根据光电效应方程Ekm=hγ-W0知,发生光电效应时入射光波长相同,从金属表面逸出的光电子最大初动能越大,这种金属的逸出功越小.故A正确.
B、当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将向外辐射光子,并不会发生β衰变.故B错误.
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,吸收光子,原子的能量增大.故C正确.
D、放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线.故D正确.
E、放射性物质放出的射线中,α粒子动能很大,但是贯穿物质的本领很小,故E错误;
故选:ACD

点评 解决本题的关键掌握光电效应的条件,以及掌握光电效应方程,知道最大初动能与入射光频率的关系.

练习册系列答案
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14.一小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势随时间的变化关系如图所示.矩形线圈与阻值为10Ω的电阻构成闭合电路,若不计线圈电阻,线圈转动周期为0.02s.下列说法中正确的是(  )
A.t1时刻通过线圈的磁通量为零
B.交变电流的有效值为$\sqrt{2}$A
C.t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
D.每个周期电流方向变化50次

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11.一辆汽车在前一半位移内的平均速度为v1,后一半位移内的平均速度为v2,则在整个过程中的平均速度为$\frac{2{v}_{1}{v}_{2}}{{v}_{1}+{v}_{2}}$;如果这辆车在前一半时间内的平均速度为v3,后一半时间内的平均速度为v4,则在整个过程中的平均速度为$\frac{{v}_{3}+{v}_{4}}{2}$.

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18.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可供选择的实验仪器如下:
A.小灯泡标有“3.8V,0.3A”字样
B.电压表V(量程0~5V,内阻约5kΩ)
C.电流表A1(量程0~100mA,内阻约4Ω)
D.电流表A2(量程0~500mA,内阻约0.4Ω)
E.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω,额定电流1.0A)
F.滑动变阻器R2(最大阻值1kΩ,额定电流0.5A)
G.直流电源E(电动势约为6V,内阻约为0.5Ω)
H.导线、电键等

(1)在上述器材中,滑动变阻器应选R1,电流表应选A2.(填入仪器前字母即可).
(2)在图1中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路.
(3)利用实验中得到的实验数据在I-U坐标系中,描绘出了如图2所示的小灯泡的伏安特性曲线.根据此图给出的信息,可以判断出图3中正确的是(图中P为小灯泡功率)BD.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.关于牛顿第二定律,正确的说法是(  )
A.合外力跟物体的质量成正比,跟加速度成反比
B.加速度的方向不一定与合外力的方向一致
C.加速度跟物体所受合外力成正比,跟质量成反比;加速度方向与合外力方向相同
D.由于加速度跟合外力成正比,整块砖自由下落时加速度一定是半块砖自由下落时加速度的2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,小球以速度v0水平抛出,落在倾角为θ的斜面上.则小球飞行时间t为(重力加速度为g)(  )
A.t=v0tan θB.t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$C.t=$\frac{{v}_{0}ctgθ}{g}$D.t=$\frac{2{v}_{0}ctg}{g}$

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12.某同学用图甲所示的实验装置研究小车在斜面上的运动,实验中使用的电磁打点计时器的打点周期为T,他的实验步骤如下:

①按图甲安装好实验器材;
②让拖着纸带的小车沿平板斜面开始向下运动,接通电源,重复几次;
③选出一条点迹比较清晰的纸带,舍去开始比较密集的点迹,从便于测量的点开始,每两个打点间隔取一个计数点,如图乙中0、1、2、…、6点所示;
④测量相邻两个计数点之间的距离,分别记作s1、s2、s3、…、s6
⑤通过测量和计算,判断出小车沿平板斜面做匀变速直线运动.
(1)在甲图中,图中明显存在的问题是车离打点计时器太远,电源应该接4~6V低压交流电源,实验操作过程中明显的错误是实验步骤②应该是先接通电源后释放小车
(2)若实验装置安装和操作过程完全正确,利用该同学测量的数据可以得到小车的加速度,计算加速度得到的表达式是a=$\frac{{(s}_{4}+{{s}_{5}+s}_{6})-({{s}_{1}+s}_{2}{+s}_{3})}{3{6T}^{2}}$;第5个点速度的表达式是v5=$\frac{{{s}_{5}+s}_{6}}{4T}$
(3)若该同学在实验中用量角器还测出了平板斜面的倾角α,且已知当地的重力加速度为g,则在以下物理量中,还能计算出B(填字母序号)
A.小车的质量                            B.小车与平板斜面之间的动摩擦因数μ
C.小车到达斜面底端时的动能                D.小车滑下过程中损失的机械能.

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13.一粗细均匀的J型玻璃管竖直放置,短臂端封闭,长臂端(足够长)开口向上,短臂内封有一定质量的理想气体.初始状态时管内各段长度如图所标,密闭气体的温度为27℃.大气压强为75cmHg,问:
(1)若沿长臂的管壁缓慢加入5cm的水银柱,为使密闭气体保持体积不变,应使气体的温度变为多少?
(2)在第(1)小题的情况下,再将玻璃管以底管AB为轴转过90°,使玻璃管平放在水平桌面上,稳定后密闭气体的长度变为多大?

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