【题目】下列说法正确的是
A.发生光电效应时,入射光的光强一定,频率越高,逸出的光电子的最大初动能就越大
B.卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型
C.一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子
D.比结合能越大,原子核越不稳定
【答案】ABC
【解析】
试题分析:由光电效应公式:(逸出功是由材料决定),当入射光的频率越高,入射光的能量就越大,由此可得光电子的最大初动能就越大.故A正确.卢瑟福用粒子轰击金箔,发现绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进或只发生很小的偏转,说明原子内部非常空旷,绝大多数α粒子粒子在穿过的过程中几乎没有受到什么阻碍;有些α粒子发生了较大的偏转,极少数α粒子偏转角度超过了90度,说明原子内部有一很小的原子核,因为占原子空间很小所以只有极少数α粒子有机会从离核很近的地方经过受到电荷的排斥力而发生了大角度的偏转。个别α粒子偏转甚至超过了180度就象被弹回来了一样,说明金原子核很小且质量很大。从而提出核式结构模型,故B正确。一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时跃迁是随机的,能辐射种不同频率的光子.故C正确.原子核是核子凭借核力结合在一起构成的,要把它们分开,也需要能量,这就是原子核的结合能,自然,组成原子核的核子越多,它的结合能就越高。因此,有意义的是它的结合能与核子数之比,称做比结合能,也叫平均结合能 。比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,故D错误。 所以ABC正确,D错误。
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【题目】一定质量的理想气体被质量m=30kg、横截面积S=100cm2的活塞封闭在光滑圆筒形的金属汽缸内,活塞与汽缸底之间用一轻弹簧连接。开始时汽缸水平放置,弹簧恰好处于原长L0=50cm,如图(a)所示。将汽缸从水平位置缓慢地竖直立起,稳定后活塞下降L1=10cm,如图(b)所示。再对汽缸内的气体逐渐加热,活塞上升L2=30cm,如图(c)所示。已知重力加速度g=10m/s2,外界气温t=27℃,大气压强p0=1.0×105Pa,不计一切摩擦,求
(ⅰ)弹簧的劲度系数k;
(ⅱ)加热后,汽缸内气体的温度T′。
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【题目】图为节日里悬挂灯笼的一种方式,A、B点等高,O为结点,轻绳AO、BO长度相等,拉力分别为FA,FB灯笼受到的重力为G。下列表述正确的是( )
A.FA一定小于G B.FA与FB大小相等
C.FA与FB是一对平衡力 D.FA与FB大小之和等于G
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【题目】某一小球(可视为质点)在两个互成相角度的水平恒力作用下沿着水平面由静止开始运动,当经过一段时间后,突然去掉其中一个力,此后, 该小球将一定做( )
A. 匀速直线运动 B. 匀加速直线运动
C. 匀减速直线运动 D. 匀变速曲线运动
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【题目】如图所示,光滑斜面的倾角,轻弹簧的劲度系数为k,两端分别与物体M和N相连,两物体的质量均为m,与斜面垂直的固定挡板挡住,两物体均处于静止状态.现沿平行斜面向下方向施加外力F压物体M,使得撤去外力F后,物体N能被弹簧拉起离开挡板(弹簧形变未超过其弹性限度),则外力F至少要做的功是
A. B.
C. D.
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【题目】如图为某自动投放器的示意图,其下半部AB是一长为R的竖直管道,上半部BC是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,AB管内有一原长为R、下端固定的轻质弹簧.投放时,若将弹簧长度压缩了0.5R后锁定,在弹簧上端放置一个可视为质点且质量为m的小球,解除锁定,弹簧可将小球弹射出去.当小球到达顶端C时,对轨道壁的压力恰好为零,不计一切阻力,且锁定和解除锁定时,均不改变弹簧的弹性势能.已知重力加速度为g,求:
(1)小球到达顶端C时的速度大小v1;
(2)弹簧压缩了0.5R时的弹性势能Ep1;
(3)若将弹簧压缩了0.6R时,弹簧弹性势能为Ep2=Ep1,小球落地点离OO′的水平距离s是多少?
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【题目】如图所示,一带电粒子垂直射人匀强电场,经电场偏转后从磁场的左边界上A点进入垂直纸面向外的匀强磁场中,最后从磁场的左边界上的B点离开磁场。已知:带电粒子比荷=3.2×109C/kg,电场强度E=200 V/m,磁感应强度B=2.5×10-2 T,金属板长L=25 cm,粒子初速度v0=4×105 m/s.带电粒子重力忽略不计,求
(1)粒子射出电场时的运动方向与初速度v0的夹角θ;
(2)A、B之间的距离.
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【题目】伽利略对自由落体运动的研究,是科学实验和逻辑思维的完美结合,下图可大致表示其实验和思维的过程,对这一过程的分析,下列说法正确的是( )
A. 伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证
B. 其中的丁图是实验现象,甲、乙、丙图示经过合理的外推得到的结论
C. 运用甲图的实验,可“冲淡”重力的作用,使时间更容易测量
D. 伽利略探究的过程可归纳为:问题→猜想→实验验证→数学推理→合理外推→得出结论
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