| A. | 原子核的比结合能越大越稳定 | |
| B. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光照强度太小 | |
| C. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的势能减小,但原子的能量增大 | |
| D. | 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 |
分析 原子核的比结合能越大,核子结合得就越牢固,原子核越稳定;光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的频率小于极限频率,与光强无关;根据轨道半径的半径,结合库仑引力提供向心力分析电子动能的变化;衰变的实质是原子核内一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来;
解答 解:A、原子核的比结合能越大,核子结合得就越牢固,原子核越稳定,故A正确.
B、光照射到某种金属上不能发生光电效应,说明光子的能量小于金属的逸出功,与光照强度无关.故B错误;
C、按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子能量增大,根据$k\frac{{e}_{\;}^{2}}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$知,电子的动能减小,电子的势能增大,故C错误.
C、β衰变的实质是原子核内一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子,故D错误.
故选:A
点评 本题考查了光电效应、能级、衰变实质、比结合能等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基本概念和基础规律.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 通过R4的电流变大,电源提供的总功率变大 | |
| B. | 通过R4的电流变小,电源的路端电压增大 | |
| C. | 电容器C的下极板带负电 | |
| D. | 电容器C的上极板带负电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 以bc为轴转动 | B. | 以ab为轴转动 | ||
| C. | 垂直纸面向里运动 | D. | 在纸面内向下运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 时间和时刻的区别在于长短不同,长的是时间,短的是时刻 | |
| B. | 两个时刻之间的间隔是一段时间 | |
| C. | 第3秒末和第4秒初的间隔是一秒 | |
| D. | 第3秒内和第4秒内经历的时间不一样 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 小球到达最大高度时的速度为0 | B. | 小球到达最大高度时的加速度为0 | ||
| C. | 小球上升的最大高度为61.25m | D. | 小球上升阶段所用的时间为7s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | a=g,T=mg | B. | a=$\frac{1}{3}$g,T=$\frac{1}{3}$mg | C. | a=$\frac{1}{3}$g,T=$\frac{2}{3}$mg | D. | a=$\frac{2}{3}$g,T=$\frac{2}{3}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 可能做匀变速曲线运动,加速度大小可能是5m/s2 | |
| B. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是10m/s2 | |
| C. | 可能做匀减速直线运动,加速度大小可能是10m/s2 | |
| D. | 可能做匀加速直线运动,加速度大小可能是15m/s2 |
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