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8.下列说法正确的是(  )
A.大量放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间叫做这种元素的半衰期
B.当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,则入射光的波长越长,产生的光电子的最大初动能越大
C.氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,氢原子的能量减小,电子的动能也减小
D.卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,核反应方程为${\;}_{4}^{2}$H+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H,通过此实验发现了质子

分析 根据半衰期的定义分析;光电效应具有瞬时性,根据光电效应方程判断光电子的最大初动能与什么因素有关;根据玻尔理论与库仑定律分析电子动能的变化..

解答 解:A、大量放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间叫做这种元素的半衰期,半衰期由原子核内部因素决定.故A正确;
B、当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,根据:${E}_{km}=\frac{hc}{λ}-W$则入射光的波长越短,产生的光电子的最大初动能越大.故B错误;
C、氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,氢原子的能量减小,电子的半径减小,由:$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$可知,电子的轨道半径减小时,动能增大.故C错误;
D、卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,核反应方程为${\;}_{4}^{2}$H+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H,通过此实验发现了质子.故D正确.
故选:AD

点评 解决本题的关键掌握半衰期的定义、光电效应方程等,理解电子的动能随电子半径的变化规律是解答的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,电阻不计的U型金属框架固定在绝缘水平面内,MM′、NN′相互平行,相距l=0.4m、质量m=0.1kg、电阻R=0.3Ω的导体棒ab垂直MM′放在金属框架上,导体棒的两端始终与MM′、NN′保持良好接触,棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T,现在ab的中点垂直于ab施加F=lN的水平恒力,导体棒ab运动x=2.5m后做匀速运动,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)导体棒ab匀速运动的速度v的大小;
(2)导体棒ab从静止到开始做匀速运动的过程中产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,倾角为θ=53°的平行光滑金属导轨EF、PQ相距为L=1m,导轨的下端E、P间接有定值电阻R=1Ω,水平虚线上方有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=1T.水平虚线下方有一放在导轨上的金属棒ab,金属棒与一细线连接,细线通过一定滑轮吊一个重物,细线与导轨所在平面平行.释放重物,细线若拉着金属棒向上运动,金属棒运动过程中,始终与导轨垂直,其与导轨接触良好.已知开始时金属棒与虚线的距离为s1=0.5m,金属棒的质量m=1kg,电阻r=0.5Ω,长度等于轨道间距.导轨的电阻不计,重物的质量为M=1kg(重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:
(1)金属棒刚进入磁场时的速度;
(2)已知金属棒进入磁场后又运动s2=6m开始匀速运动,求金属棒从开始运动到匀速运动所用的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.用0.5kg的铁锤把钉子钉进木头里,打击时铁锤的速度v=4.0m/s,如果打击后铁锤的速度变为0,打击的作用时间是0.01s,那么:
(1)不计铁锤受的重力,铁锤钉钉子的平均作用力是多大?
(2)考虑铁锤受的重力,铁锤钉钉子的平均作用力又是多大?(g取10m/s2
(3)比较(1)和(2),讨论是否要计铁锤的重力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图甲所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距L,在M、P之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0.现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab离开磁场前已做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,F随ab与初始位置的距离x变化的情况如图乙所示,F0已知.下列判断正确的是(  )
A.棒ab在ac之间的运动是匀加速直线运动
B.棒ab在ce之间不可能一直做匀速运动
C.棒ab在ce之间可能先做加速度减小的运动,再做匀速运动
D.棒ab经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为$\frac{BLd}{R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成电阻测量:
(1)旋动部件S(填部件字母),使指针对准电流的“0”刻线.
(2)将K旋转到电阻挡“×100”的位置.
(3)将插入“+”、“-”插孔的表笔短接,旋动部件T(填部件字母),使指针对准电阻的0(填“0刻线”或“∞刻线”).
(4)将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按ADC的顺序进行操作,再完成读数测量.
A.将K旋转到电阻挡”×1K”的位置
B.将K旋转到电阻挡”×10”的位置
C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接
D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准.
(5)如果使用多用电表的电阻挡直接测量一个小灯泡的电阻为R1,再通过灯泡的“铭牌”计算出它的电阻值为R2,则R1小于R2(填“大于”“等于”或“小于”).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,AB是固定在水平面地面上半径为R=0.2m的光滑四分之一圆弧轨道,与水平放置的P板的上表面BC在B点相切,BC是静止在光滑水平地面上的长木板,质量为M=3.0kg.Q是一质量为m=1.0kg的小物块,现小物块Q从与圆心等高的A点静止释放,从P板的左端开始向右滑动.已知Q与BC之间的动摩擦因数为μ=0.20.取重力加速度g=10m/s2,求
(1)小物块Q下滑到圆弧轨道的最低点时对轨道的压力是多少?
(2)要使小物块不从长木板p的右端滑下,长木板P至少多长?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,在竖直平面内固定两个很靠近的同心圆轨道,外圆内表面光滑,内圆外表面粗糙,一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动.球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.若v0=$\sqrt{4gR}$,则小球在整个运动过程克服中摩擦力做功等于mgR
B.若使小球在最低点的速度v0大于$\sqrt{5gR}$,则小球在整个运动过程中,机械能守恒
C.若小球要做一个完整的圆周运动,小球在最低点的速度v0必须大于等于$\sqrt{5gR}$
D.若小球第一次运动到最高点,内环对小球的支持力为0.5mg,则小球在最低点对外圆环的压力为5.5mg

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列说法正确的是(  )
A.温度是分子动能的标志
B.扩散现象是化学反应的结果,不受外界作用的影响
C.能量不能自发地从低温物体传到高温物体
D.不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响
E.一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和

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