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10.下列说法正确的是 (  )
A.甲、乙两个物体组成一系统,甲、乙所受合外力不均为零,则系统的动量不可能守恒
B.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能要大
C.波粒二象性中的波动性是大量光子和高速运动的微观粒子的行为,这种波动性与机械波在本质上是不同的
D.欲使处于基态的氢原子电离,可以用动能为13.7eV的电子去碰撞
E.原子核式结构模型是由汤姆逊在α粒子散射实验基础上提出的
F.发现中子的核反应是${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n
G.核力是强相互作用的一种表现,任意两个核子之间都存在核力作用
H.β衰变说明了β粒子(电子)是原子核的组成部分

分析 系统所受合外力为零,系统动量守恒;
光的频率越大光子能量越大,发生光电效应时光电阻的初动能越大;
氢原子基态的能量是-13.6eV,用大于13.6eV的励志碰撞时有可能使氢电离;
核反应过程质量数与核电荷数守恒,据此及物理学常识分析答题;
核力的作用范围很小,只有相邻的核子间存在核力作用.

解答 解:A、甲、乙两个物体组成一系统,甲、乙所受合外力不均为零,如果甲、乙组成的系统所受合外力为零,则系统动量守恒,故A错误;
B、有的不可见光的频率比可见光的频率大,有的不可见光的频率比可见光的频率小,用频率比可见光的频率小的光照射金属比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能要小,故B错误;
C、波粒二象性中的波动性是大量光子和高速运动的微观粒子的行为,这种波动性与机械波在本质上是不同的,故C正确;
D、氢原子基态的能量是-13.6eV,欲使处于基态的氢原子电离,可以用动能为13.7eV的电子去碰撞,故D正确;
E、原子核式结构模型是由卢瑟福在α粒子散射实验基础上提出的,故E错误;
F、查德威克发现了中子,发现中子的核反应是${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n,故F正确;
G、核力是强相互作用的一种表现,只有相邻的两个核子之间都存在核力作用,故G错误;
H、中子放出一个电子变为质子衰变是β衰变,β衰变不能说明β粒子(电子)是原子核的组成部分,故H错误;
故选:CDF.

点评 本题考查了选项3-5的内容,涉及的知识点很多,是一道综合题,但难度不大,掌握基础知识即可解题,平时学习时要注意基础知识的学习与掌握.

练习册系列答案
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20.物体在下列运动过程中,机械能守恒的是(  )
A.跳伞运动员在空中匀速下落B.电梯以加速度g向上做匀加速运动
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1.擦黑板也许同学们都经历过,手拿黑板擦在竖直的黑板面上,或上下或左右使黑板擦与黑板之间进行滑动摩擦,将黑板上的粉笔字擦干净.已知黑板的规格是:4.5m×1.5m,黑板的下边沿离地的高度为0.8m,若小黑板擦(可视为质点)的质量为0.1kg,现假定某同学用力将小黑板擦在黑板表面缓慢竖直向上擦黑板,当手臂对小黑板擦的作用力F与黑板面成45°角时,F=20N,他所能擦到的最大高度为2.05m,g取10m/s2.求:
(1)此小黑板擦与黑板之间的动摩擦因数;
(2)如该同学擦到最高位置时意外让小黑板擦沿黑板面竖直向下滑落,则小黑板擦砸到黑板下边沿的速度大小.

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18.电吹风机中有电动机和电热丝两部分,已知电动机线圈的电阻为R1,它和阻值为R2的电热丝串联.设电吹风机工作时两端的电压为U,通过线圈的电流为I,消耗的电功率为P,则下列关系正确的是(  )
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5.在地面上方某处的真空室里存在着水平方向的匀强电场,以水平向右和竖直向上为x轴、y轴正方向建立如图所示的平面直角坐标系.一质量为m、带电荷量为+q的微粒从点P($\frac{\sqrt{3}}{3}$l,0)由静止释放后沿直线PQ运动.当微粒到达点Q(0,-l)的瞬间,撤去电场,同时加上一个垂直于纸面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度的大小B=$\frac{m}{q}$$\sqrt{\frac{3g}{2l}}$,该磁场有理想的下边界,其他方向范围无限大.已知重力加速度为g.求:
(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)撤去电场加上磁场的瞬间,微粒所受合外力的大小和方向;
(3)欲使微粒不从磁场下边界穿出,该磁场下边界的y轴坐标值应满足什么条件?

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15.某探究实验小组利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来探究:当合外力一定时,物体运动的加速度与其质量之间的关系.

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2.如图,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长l1=l m,bc边的边长l2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.1Ω,线框通过细线与重物相连,重物质量M=2kg,斜面上ef线(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,如果线框从静止开始运动,进入磁场最初一段时间是匀速的,ef线和gh的距离s=11.4m,(取g=10m/s2),求:
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19.如图所示,倾角为θ的足够长的光滑绝缘斜面上存在宽度均为L的匀强磁场和匀强电场区域,磁场的下边界与电场的上边界相距为3L,其中电场方向沿斜面向上,磁场方向垂直于斜面向下、磁感应强度的大小为B.电荷量为q的带正电小球(视为质点)通过长度为L的绝缘轻杆与边长为L、电阻为R的正方形单匝线框相连,组成总质量为m的“”型装置,置于斜面上,线框下边与磁场的上边界重合.现将该装置由静止释放,当线框下边刚离开磁场时恰好做匀速运动;当小球运动到电场的下边界时刚好返回.已知L=1m,B=0.8T,q=2.2×10-6C,R=0.1Ω,m=0.8kg,θ=53°,sin53°=0.8,g取10m/s2.求:
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