【题目】下列说法正确的是( )
A.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型
B.根据玻尔理论可知,当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,发射出光子
C.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的
D.Rn的半衰期为3.8天,若有20 g Rn,经过7.6天后还剩下5 g Rn
【答案】A,B,D
【解析】解:A、卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型.故A正确.
B、根据玻尔理论可知,当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,能量减小,辐射光子.故B正确.
C、β衰变是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来.故C错误.
D、半衰期为3.8天,若经过7.6天,即经过2个半衰期后,剩余的质量: .故D正确.
故选:ABD.
卢瑟福通过α粒子散射实验推翻了汤姆孙的枣糕模型,建立了原子核式结构模型;原子从高能级向低能级跃迁,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子.β衰变产生的电子来自原子核,不是核外电子.根据半衰期与时间判断放射性元素的剩余质量.
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【题目】一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的p﹣V图像如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃.则:
①该气体在状态B.C时的温度分别为多少℃?
②该气体从状态A到状态C的过程中是吸热,还是放热?传递的热量是多少?
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【题目】超载和超速是造成交通事故的隐患之一。有一辆值勤的警车停在公路边,交警突然发现从他旁边15m/s的速度匀速行驶的货车严重超载,他决定前去追赶,经过4s后发动警车,以a=2.5m/s2加速度做匀加速运动,但警车的最大速度是25m/s,求:
(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?
(2)警车发动后要多长时间才能追上货车?
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【题目】三个质点A、B、C以不变的速率同时从N点出发,同时到达M点,三质点的运动轨迹如图所示,其中NAM与NCM关于NM对称。下列说法正确的是 ()
A. 三个质点从N到M发生的位移相同
B. 三个质点的速率均相同
C. 到达M点时速率最大的一定时B
D. A、C两质点从N到M的瞬时速度总相同
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【题目】如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°的固定且足够长的斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,在t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v﹣t图象如图乙所示.重力加速度g取10m/s2 . 试求:
(1)拉力F的大小;
(2)t=4s时物体的速度v的大小.
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【题目】用半径相同的两小球A、B的碰撞验证动量守恒定律,实验装置示意如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接.实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹.再把B球静置于水平槽前端边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹.记录纸上的O点是重垂线所指的位置,若测得各落点痕迹到O的距离: =2.68cm, =8.62cm, =11.50cm,并知A、B两球的质量比为2:1,则未放B球时A球落地点是记录纸上的点,系统碰撞前总动量p与碰撞后总动量p′的百分误差 =%(结果保留一位有效数字).
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【题目】某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2,5s内物体的( )
A. 路程为65 m
B. 位移大小为25 m,方向向上
C. 速度改变量的大小为10 m/s
D. 平均速度大小为13 m/s,方向向上
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【题目】如图所示,R1为定值电阻,R2为负温度系数的热敏电阻(负温度系数热敏电阻是指阻值随温度的升高而减小的热敏电阻),L为小灯泡,当温度降低时( )
A.R1两端的电压增大
B.电流表的示数增大
C.小灯泡的亮度变强
D.小灯泡的亮度变弱
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【题目】酒驾严重威胁交通安全,其主要原因是饮酒会使人的反应时间(从发现情况到实施操作制动的时间)变长,造成从发现情况到汽车停止运动的过程行驶的距离变长。某研究机构在测定饮酒者的反应时间以得出相关规律时,让饮酒者驾驶汽车以大小v=108km/h的速度在平直路面上匀速行驶,某时刻研究者向该驾驶员发出停车的号令,该驾驶员接收到号令经反应时间后刹车,刹车过程中汽车的加速度大小a=8m/s2,测得从他发现情况到汽车停止运动的过程行驶的距离x=]10.25 m。
(1)求该驾驶员饮酒后的反应时间;
(2)已知该驾驶员未饮酒时的反应时间=0.7s,求他饮酒后与饮酒前从发现情况到汽车停止运动的过程行驶的距离的差值Δx
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