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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针经过120天后还剩0.2g

B. 发生光电效应时,入射光越强,光电子的最大初动能就越大

C. 原子核内的中子转化成一个质子和电子,产生的电子发射到核外,就是β粒子

D. 根据玻尔的原子理论,氢原子从n=5的激发态跃迁到n=2的激发态时,核外电子动能减小

【答案】C

【解析】

半衰期是大量原子衰变时所表现出的统计规律,根据m=m0计算剩余的质量;光电子的最大初动能Ek=hυ-W;β衰变所释放的电子是由原子核内中子转化成质子后释放出的电子氢原子向低能级跃时,半径减小库仑力做正功,电子运动的动能增大

A. 氡的半衰期为3.8天,1克氡经过7.6天即经过2个半衰期,还剩m=m0=m0=1×=克氡未衰变,故A错误;

B.入射光子能量E=hυ,某种材料的逸出功是W,则光电子的最大初动能Ek=hυ-W,入射光频率越高,光电子的最大初动能就越大,故B错误;

C. β衰变所释放的电子是由原子核内中子转化成质子后释放出的电子,故C正确;

D.一个处于n=5能级的氢原子从n=5的激发态跃迁到n=2的激发态时,原子核对核外电子做正功,核外电子动能增加,故D错误。

故选:C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,当电流通过线圈时,磁针将发生偏转,以下判断正确的是(  )

A. 当线圈通以沿顺时针方向的电流时,磁针N极将指向纸外

B. 当线圈通以沿逆时针方向的电流时,磁针S极将指向纸外

C. 当磁针N极指向纸外时,线圈中的电流沿逆时针方向

D. 以上判断均不正确

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【题目】如图所示,水平光滑绝缘轨道MN处于水平向右的匀强电场中,一个质量m、带电荷量+q的滑块(可视为质点),从轨道上的A点由静止释放,滑块在静电力作用下向右做匀加速直线运动.当到达B点时速度为。设滑块在运动过程中电荷量始终保持不变。

(1)求滑块从A点运动到B点的过程中,静电力所做的功W;

(2)求电势差UAB

(3)若规定A点电势为,求滑块运动到B点时的电势能EPB

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【题目】如图,将a、b两小球以不同的初速度同时水平抛出,它们均落在水平地面上的P点,a球抛出时的高度较b球的高,P点到两球起抛点的水平距离相等,不计空气阻力.与b球相比,a球(

A. 初速度较大

B. 速度变化率较大

C. 落地时速度一定较大

D. 落地时速度方向与其初速度方向的夹角较大

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【题目】图中,定值电阻R1=16,当S断开时,R1上消耗的电功率为1 W,此时,源内阻上发热的功率为0.125W;当S闭合时,R1上消耗的电功率为0.64 w。求:

(1)电源电动势和内电阻r。

(2)S闭合后电灯消耗的电功率PL

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【题目】如图所示,斜面上固定有一与斜面垂直的挡板,另有一截面为1/4圆的光滑柱状物体甲放置于斜面上,半径与甲相等的光滑球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态。现在从球心O1处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向向下移动,移动过程中甲、乙始终保持平衡。则在此过程中(

A. 挡板对乙球的弹力变大

B. 推力F变小

C. 乙球对物体甲的弹力变大

D. 甲对斜面的压力不变

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【题目】如图甲所示,足够长的固定光滑细杆与地面成一定夹角,在杆上套有一个光滑小环, 沿杆方向给环施加一个拉力 F,使环由静止开始运动,已知拉力 F 及小环速度 v 随时间 t变化的规律如图乙所示,重力加速度 g 10 m/s2.则以下判断正确的是( )

A. 小环的质量是 2 kg

B. 细杆与地面间的夹角是 30°

C. 3 s 内拉力 F 的最大功率是 2.5 W

D. 3 s 内小环机械能的增加量是 6.25 J

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【题目】如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体以速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为,现让弹簧一端连接另一质量为的物体(如图乙所示), 物体的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为,则( )

A. 物体的质量为

B. 物体的质量为

C. 弹簧压缩最大时的弹性势能为

D. 弹簧压缩最大时的弹性势能为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图所示,虚线 a 、 b 、 c 代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹, P 、 Q 是这条轨迹上的两点,据此可知 ( )

A. 三个等势面中, a 的电势最高

B. 带电质点通过P点时的电势能较小

C. 带电质点通过P点时的动能较大

D. 带电质点通过P点时的加速度较大

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