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【题目】下列说法正确的是

A. 中子和质子结合成氘核,若亏损的质量为,则需要吸收的能量

B. 衰变中放出的射线是核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

C. 一群处于能级的氢原子向低能级跃迁时最多能产生3种不同频率的光子

D. 发生光电效应时,人射光的光照强度越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大

【答案】C

【解析】

A.核子结合成原子核的过程中存在质量亏损,该过程会释放能量,故选项A错误;

B衰变的实质是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,并不是核外电子挣脱原子核的束缚而形成的,故选项B错误;

C.一群处于能级的氢原子向低能级跃迁时最多能产生3种不同频率的光子,故选项C正确;

D.光子的能量由光的频率决定,与光照强度无关,入射光的频率越大,发生光电效应时产生的光电子的最大初动能就越大,故选项D错误。

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,在倾角为θ = 37°的固定长斜面上放置一质量M = 2 kg、长度L1 = 2.5 m的极薄平板 AB,平板的上表面光滑,其下端 B 与斜面底端C 的距离L2 = 16.5 m。在平板的上端A 处放一质量m = 0.5 kg 的小滑块(视为质点),将小滑块和薄平板同时无初速释放。设薄平板与斜面之间、小滑块与斜面之间的动摩擦因数均为μ = 0.5,已知sin37° = 0.6cos37° = 0.8g 10 m/s2,求:

1)小滑块在平板上和在斜面上滑动时的加速度各为多大?

2)小滑块滑到斜面底端C时,薄平板下端B距离小滑块的距离ΔL为多少?

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【题目】一质点位于x=-2 m处,t=0时刻沿x轴正方向做直线运动,运动的v-t图象如图所示。下列说法正确的是( )

A. t=4 s时,质点在x=l m

B. 3s内和第4s内,质点加速度的方向相反

C. 3s内和第4s内,质点的位移大小相等,方向相反

D. 02 s内和04 s内,质点的平均速度相同

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【题目】如图甲所示,长为的水平面AB与竖直平面内圆心角为的光滑圆弧BC相切于B.现有一质量为m的小滑块(视为质点),从A处由静止开始受水平拉力F作用,F与位移的关系按图乙所示的规律变化(设水平向右为正方向).已知小滑块与AB间的动摩擦因数,圆弧半径为L,重力加速度为g.求:

(1)小滑块运动到圆弧B点时受到的支持力大小;

(2)小滑块运动过程中相对水平面能上升的最大高度。

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【题目】如图所示,在光滑的圆锥漏斗的内壁,有两个质量相等的小球AB,它们分别紧贴漏斗,在不同水平面上做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  )

A. 小球A的速率大于小球B的速率

B. 小球A的运行周期等于小球B的运行周期

C. 小球A漏斗壁的压力等于小球B对漏斗壁的压力

D. 小球A的角速度大于小球B的角速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛,它们与地面接触时重力的瞬时功率分别Pa、Pb、Pc。下列说法正确的有( )

A. 它们同时到达同一水平面

B. 它们的末动能相同

C. 它们与地面刚接触时重力的瞬时功率:Pa<Pb=Pc

D. 它们与地面刚接触时重力的瞬时功率:Pa=Pb=Pc

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,导线ABCD互相平行,则在闭合开关S时导线CD中感应电流的方向为___________;在断开开关S时导线CD中感应电流的方向为__________.(CDDC”)

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【题目】如图所示,铜线圈水平固定在铁架台(未画出)上,铜线圈的两端经开关K与电阻R相连。条形磁铁从距铜线圈上端一定高度处由静止释放,竖直穿过铜线圈且在下落过程中始终保持直立姿态,若不计空气阻力,则下列说法正确的是

A. 开关K闭合时,条形磁铁穿过铜线圈的过程中通过电阻R的感应电流方向始终为从ab

B. 开关K闭合时,条形磁铁穿过铜线圈的过程中所受安培力的方向先向上后向下

C. 开关K闭合时,若条形磁铁能加速穿过铜线圈,则条形磁铁重力势能的减少量大于回路中产生的焦耳热

D. 开关K闭合和断开的两种情况下,将条形磁铁分别从同一高度处由静止释放,条形磁铁通过铜线圈的时间相等

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【题目】如图所示,螺线管内有一平行于轴线的匀强磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U型导线框efgh相连,导线框efgh内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导线框efgh在同一平面内。当螺线管内的磁感应强度随时间按图示规律变化时(  )

A. 时刻,金属圆环L内的磁通量为零

B. 时间内,金属圆环L内有逆时针方向的感应电流

C. 时刻,金属圆环L内的感应电流最大

D. 时间内,金属圆环L有收缩趋势

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