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【题目】下列说法中正确的是(

A.钍的半衰期为24天。1g 经过 120 天后还剩0.2g

B.一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,延长入射光照射时间,光电子的最大初动能不会变化

C.放射性同位素αβ衰变会生成,其中经过了2α衰变和 3 β衰变

D.大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生4种不同频率的光子

【答案】B

【解析】

A.钍的半衰期为24天,1g经过120天后,发生5个半衰期,1g钍经过120天后还剩

A错误。
B.光电效应中,依据光电效应方程Ekm=hγ-W,可知,光电子的最大初动能由入射光的频率和逸出功决定,与入射光照射时间长短无关,故B正确。

C.钍衰变为可知质量数少12,电荷数少4,因为经过一次α衰变,电荷数少2,质量数少4,经过一次β衰变,电荷数多1,质量数不变,可知经过3α衰变,2β衰变,故C错误。

D.大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生种不同频率的光子,故D错误。
故选B

练习册系列答案
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【题目】物体在足够大的水平面上运动,其v-t图像如图所示,设向右为正方向,关于前4 s内物体运动的情况,下列说法正确的是(

A.物体始终向右运动

B.物体先向右运动,第2 s末开始向左运动

C.3 s末物体在出发点的左侧

D.4 s末物体距出发点最远

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【题目】如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P M、QN的运动过程中( )

A. PM所用的时间等于

B. QN阶段,机械能逐渐变大

C. PQ阶段,速率逐渐变小

D. MN阶段,万有引力对它先做正功后做负功

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【题目】、如图,质量m1kg的滑块放在质量M1kg的长木板左端,木板放在光滑的水平面上,滑块与木板之间的动摩擦因数为0.1,木板长L75cm,开始时两者都 处在静止状态。现用水平向右的恒力F拉小滑块向木板的右端运动,为了在0.5s末使滑块从木板右端滑出,拉力F应多大?此过程产生的热量是多少?

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【题目】如图所示,质量为10kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面,质量为2.5kg的物体B用细线悬挂起来,AB紧挨在一起但AB之间无压力。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,BA的压力大小为(取g=10m/s2)(  )

A. 0

B. 20N

C. 25N

D. 125N

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【题目】在光电效应实验中,某同学用同一光电管在不同实验条件 下得到三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如 图所示(甲、乙交于 Uc2)。则可判断出(  )

A.甲光的频率大于乙光的频率

B.乙光的波长小于丙光的波长

C.乙光对应的截止频率小于丙光的截止频率

D.甲光对应的光电子最大初动能小于丙光的光电子最大初动能

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【题目】已知氢原子基态的电子轨道半径为r1=0.528×10–10 m,量子数为n的能级值为.

(1)求电子在基态轨道上运动的动能;

(2)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态,画一张能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几种光谱线?

(3)计算这几种光谱线中波长最短的波长.(静电力常量k=9×109 N·m2/C2,电子电荷量e=1.6×10–19 C,普朗克常量h=6.63×10–34 J·s,真空中光速c=3.00×108 m/s)

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【题目】在滑雪运动中当滑雪板压在雪地上时会把雪内的空气逼出来,在滑雪板与雪地间形成一个暂时的“气垫”,从而大大减小雪地对滑雪板的摩擦然而当滑雪板相对雪地速度较小时,与雪地接触时间超过某一值就会陷下去,使得它们间的摩擦力增大假设滑雪者的速度超过时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会由变为.一滑雪者从倾角的坡顶A处由静止开始自由下滑,滑至坡底B (B处为一光滑小圆弧)后又滑上一段水平雪地,最后停在C处,如图所示,不计空气阻力,坡长,取, ,求:

(1)滑雪者从静止开始到动摩擦因数发生变化所经历的时间;

(2)滑雪者到达B处的速度;

(3)滑雪者在水平雪地上运动的最大距离。

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【题目】在科技创新活动中小华同学根据磁铁同性相斥原理设计了用机器人操作的磁力运输车如图甲所示。在光滑水平面AB上如图乙所示),机器人用大小不变的电磁力F推动质量为m=1kg的小滑块从A点由静止开始做匀加速直线运动。小滑块到达B点时机器人撤去电磁力F小滑块冲上光滑斜面设经过B点前后速率不变),最高能到达C点。

机器人用速度传感器测量小滑块在ABC过程的瞬时速度大小并记录如下。

t/s

0

0.2

0.4

2.2

2.4

2.6

v/m·s-1

0

0.4

0.8

3.0

2.0

1.0

求:1机器人对小滑块作用力F的大小

2斜面的倾角α的大小。

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