| A. | 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 | |
| B. | 某放射性原子核经过两次α衰变和一次β衰变,核内中子数减少4个 | |
| C. | 平均结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固 | |
| D. | 根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,电子动能在增大 |
分析 根据光电效应方程分析;比结合能越大的结合得越牢固;一次α衰变,质子数少2个,一次β衰变质子数多一个;氢原子从高能级到低能级辐射光子,放出能量,能量不连续,轨道也不连续,由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增大,电势能减小;从而即可求解.
解答 解:A、根据光电效应方程:Ekm=hγ-W0,可知,光电子的最大初动能与入射频率有关,与入射的强度无关,故A错误;
B、放射性原子核经过2次α衰变,质量数少8个,而质子数少4个,那么中子数少4个,而再经过一次β衰变,中子数减小一个,则核内中子数减少5个,故B错误;
C、比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,故C错误;
D、氢原子从激发态向基态跃迁时,氢原子将辐射光子,轨道半径减小,由$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$可知,电子的动能增大,故D正确;
故选:D
点评 解决该题关键要掌握氢原子跃迁能量是不连续的,轨道是不连续的,辐射光子后,动能增大,电势能减小,相反吸收光子后,动能减小,电势能增加,同时掌握α衰变与β衰变的不同,注意β衰变中的电子从何而来,理解光电效应中最大初动能与入射频率有关,而光的强度会影响光电子的数目,掌握结合能与比结合能的区别.
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| A. | 牛顿发现了万有引力,并总结得出了万有引力定律,随后通过实验测出了引力常量 | |
| B. | 伽俐略首先将物理实验事实和逻辑推理(包括数学推理)和谐地结合起来 | |
| C. | 开普勒发现了万有引力定律和行星运动规律 | |
| D. | 胡克认为弹簧的弹力与弹簧的形变量总是正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 弹簧的弹力为$\frac{m_2}{{{m_1}+{m_2}}}F$ | |
| B. | 弹簧的弹力为$\frac{m_2}{{{m_1}+{m_2}}}$F+μm2gsinθ | |
| C. | 地面对斜劈的摩擦力水平向左 | |
| D. | 地面对斜劈无摩擦作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 简谐运动的周期与振幅无关 | |
| B. | 在弹簧振子做简谐运动的回复力表达式F=-kx中,F为振子受到的合外力,k为弹簧的劲度系数 | |
| C. | 某个质点的振动速度就是波的传播速度 | |
| D. | 在双缝干涉实验中,同种条件下用紫光做实验比红光做实验得到的条纹更宽 | |
| E. | 在单缝衍射现象中要产生明显的衍射现象,狹缝宽度必须比波长小或者相差不多 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体在某时刻的速度为5m/s,则物体在下一秒内一定走5m | |
| B. | 物体在某一秒内的平均速度是5m/s,则物体在这一秒内的位移一定是5m | |
| C. | 物体在某段时间内的平均速度是5m/s,则物体在某一秒内的位移一定是5m | |
| D. | 物体在某段位移内的平均速度是5m/s,则这段位移一定是5m |
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| A. | a物体运动的周期小于b卫星运动的周期 | |
| B. | a、b、c均只受万有引力作用 | |
| C. | a物体运动的线速度小于c卫星运动的线速度 | |
| D. | b卫星减速后可进入c卫星轨道 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 只要粒子的速率合适,粒子就可能通过坐标原点 | |
| B. | 粒子在磁场中运动所经历的时间一定为$\frac{5πm}{3qB}$ | |
| C. | 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为$\frac{πm}{qB}$ | |
| D. | 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为$\frac{πm}{6qB}$ |
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