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下列说法正确的是(  )

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. 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,同时电子的动能增大,电势能减小

C. 核子结合成原子核一定有质量亏损,释放出能量

D. 太阳内部发生的核反应是热核反应

E. 原子核的衰变是原子核在其他粒子的轰击下发生的


解析: 根据爱因斯坦光电效应方程可知,光线照射金属板发生光电效应时,从金属表面上逸出光电子的最大初动能与光的频率有关,而与光的照射强度无关,A项错误;氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,电子与原子核之间的距离减小,电场力做正功,电子的动能增大,电势能减小,B项正确;根据质能关系可知,C项正确;根据核反应知识可知,D项正确;原子核的衰变是自发进行的,E项错误。

答案:BCD


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科目:高中物理 来源: 题型:


一长直导线与闭合金属线框放在同一桌面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图所示。在0~时间内,直导线中电流向上如图中所示。则在0~T时间内,下列表述正确的是(  )

A. 穿过线框的磁通量始终变小

B. 线框中始终产生顺时针方向的感应电流

C. 线框先有扩张的趋势后有收缩的趋势

D. 线框所受安培力的合力始终向左

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如图所示,一圆柱形绝热汽缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。活塞的质量为m,活塞的横截面积为S。初始时,气体的温度为T0,活塞与容器底部相距h。现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时活塞下降了h,已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计活塞与汽缸的摩擦。求此时气体的温度和加热过程中气体内能的增加量。(题中各物理量单位均为国际单位制单位)

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某有线制导导弹发射时,在导弹发射基地,大地与导弹间连一根细如蛛丝的特制光纤(像放风筝一样),它双向传输信号,能达到有线制导作用。光纤由纤芯和包层组成,其剖面如图所示,其中纤芯材料的折射率n1=2,包层折射率n2,光纤长度为3×103m。(已知当光从折射率为n1的介质射入折射为n2的介质时,入射角θ1、折射角θ2间满足关系:n1sinθ1n2sinθ2)

(1)试通过计算说明从光纤一端入射的光信号是否会通过包层“泄漏”出去;

(2)若导弹飞行过程中,将有关参数转变为光信号,利用光纤发回发射基地经瞬间处理后转化为指令光信号返回导弹,求信号往返需要的最长时间。

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 下列说法中正确的是(  )

A. 卢瑟福通过实验发现质子的核反应方程为He+14 7N→17 8O+H

B. 铀核裂变的核反应是:235 92U→141 56Ba+Kr+2n

C. 质子、中子、α粒子的质量分别为m1m2m3,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2m3)c2

D. 原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子

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如图所示,一质量M=2 kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边有竖直墙壁。现有一小物体A(可视为质点)质量m=1 kg,以速度v0=6 m/s从B的左端水平滑上B,已知AB间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直墙壁的碰撞时间极短,且碰撞时无机械能损失,若B的右端距墙壁x=4 m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?

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如图所示,在A板附近有一电子由静止开始向B板运动,则关于电子到达B板时的速率,下列解释正确的是(    )

A.两板间距越大,加速的时间就越长,则获得的速率越大

B.两板间距越小,加速的时间就越长,则获得的速率不变

C.两板间距越大,加速的时间就越长,则获得的速率不变

D.两板间距越小,加速的时间越短,则获得的速率越小

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如图所示是街头变压器给用户供电的示意图.变压器的输入电压是市电网的电压,不会有很大的波动,输出电压通过输电线输送给用户.输电线的电阻用R0表示,变阻器R表示用户用电器的总电阻,当滑动变阻器触头P向下移动时,下列说法不正确的是 (  )

A.相当于在增加用电器的数目

B.A1表的示数随A2表的示数的增大而增大

C.V1表的示数随V2表的示数的增大而增大

D.变压器的输入功率增大

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振源O起振方向沿+y方向,从振源O起振时开始计时,经t=0.9sx轴上0至12m范围第一次出现图示简谐波,则(   )

A.此列波的波速约为13.3m/s

B.t=0.9s时,x轴上6m处的质点振动方向向下

C.波的周期一定是0.4s

D.波的周期(n可取0,1,2,3……)

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