在研究材料A的热膨胀特性时,可采用如示的干涉实验法,A的上表面是一光滑平面,在A的上方放一个透明的平行板B,B与A上表面平行,在它们间形成一个厚度均匀的空气膜。现在用波长为λ的单色光垂直照射,同时对A缓慢加热,在B上方观察到B板的亮度发生周期性变化,当温度为t1时最亮,然后亮度逐渐减弱至最暗;当温度升到t2时,亮度再一次回到最亮。则
A.出现最亮时,B上表面反射光与A上表面反射光叠加后加强 |
B.出现最亮时,B下表面反射光与A上表面反射光叠加后相抵消 |
C.温度从t1升到t2的过程中,A的高度增加λ/4 |
D.温度从t1升到t2的过程中,A的高度增加λ/2 |
科目:高中物理 来源: 题型:单选题
人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关系。下列关于原子结构和核反应的说法正确的是( )
A.由图可知,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要吸收能量 |
B.已知原子核A裂变成原子核B和C时放出的γ射线能使某金属板逸出光电子,若增加γ射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大 |
C.由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要吸收核能 |
D.在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度 |
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(4分)利用金属晶格做为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样。已知电子质量为m,电量为e,初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则电子的德布罗意波长λ= 。
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(6分)以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是( )
A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 |
B.质子和中子结合成新原子核一定有质量亏损,释放出能量 |
C.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期 |
D.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大 |
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一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列说法中正确的是 (填入正确选项前的字母。选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分;每选错1个扣3分,最低得分为0分).
A.无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,金属的逸出功都不变 |
B.只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增加 |
C.只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大 |
D.只增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短 |
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根据公式可知
A.红光衍射间距一定比紫光大 |
B.把红光换成紫光光屏上条纹数目增加 |
C.增加缝的宽度可以减小条纹间距 |
D.实验条件不变的情况下在水中观察的现象和空气中一样 |
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用一单色光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果
A.增大入射光的强度,光电子的最大初动能增大 |
B.减小入射光的强度,就可能没有光电子逸出了 |
C.增大入射光的频率,逸出的光电子数目一定增多 |
D.减小入射光的频率,就可能没有光电子逸出了 |
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下列说法中正确的是
A.一群处于n=3能级的氢原子自发跃迁时能发出2种不同频率的光子 |
B.粒子散射实验揭示了原子具有核式结构 |
C.核反应12H+13H→24He+01n属于原子核聚变 |
D.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,遏止电压就越大 |
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以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在短时间内能吸收到一个光子而从金属表面逸出。强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识,用强激光照射金属,由于其光子密度极大,一个电子在短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子电效应,这已被实验证实。光电效应实验装置示意如图。用频率为v的普通光源照射阴极k,没有发生光电效应,换同样频率为v的强激光照射阴极k,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压U,即将阴极k接电源正极,阳极A接电源负极,在kA之间就形成了使光电子减速的电场,逐渐增大U,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U可能是下列的(其中W为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电量)
A. | B. | C. | D. |
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