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7.卢瑟福和他的学生用α粒子轰击不同的金属,并同时进行观测,经过大量的实验,最终确定了原子的核式结构.如图为该实验的装置,其中荧光屏能随显微镜在图中的圆面内转动.当用α粒子轰击金箔时,在不同位置进行观测,如果观测的时间相同.则下列说法正确的是(  )
A.2处的闪光次数比4处多
B.3和4处没有闪光
C.4处有闪光但次数极少
D.如果从4处将显微镜顺时针转过一个小角度,观察到的闪光将消失

分析 该实验中,放射源放出一束射线轰击金箔,运用显微镜前荧光屏去观察射线的多少.课本中,该实验的结论是:多数射线基本不偏折,少数发生较大角度的偏转,个别的粒子几乎被反射回来.

解答 解:AB、放在1位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多.说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷.放在2位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数比1处少的多,说明较少射线发生偏折,可知原子内部带正电的体积小,放在3与4位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少.说明极少数射线较大偏折,可知原子内部带正电的体积小且质量大,故A正确;B错误;
C、放在4位置时,屏上可以观察到闪光,只不过很少很少.说明很少很少射线发生大角度的偏折.故C正确;
D、若从4处将显微镜顺时针转过一个小角度,仍能观察到的闪光,不过闪光次数极少.故D错误.
故选:AC.

点评 该题考查α 粒子散射实验,关键要记住该实验中观察到的现象和通过该实验得出的结论.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,第1秒内的位移为2m,则下列说法正确的是(  )
A.物体运动的加速度为2m/s2
B.物体第2秒内的位移为4m
C.物体在第3秒内的平均速度为8m/s
D.物体从静止开始通过32m的位移需要4s时间

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一定质量的理想气体的状态变化过程如图所示,MN为一条直线,则气体从状态M到状态N的过程中(  )
A.温度保持不变B.温度降低
C.整个过程中气体对外做功D.气体的密度在不断增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,某一时刻它们恰好在同一直线上,下列说法正确的是(  )
A.根据v=$\sqrt{gr}$可知,运行速度满足vA>vB>vC
B.运转角速度满足ωA>ωB>ωC
C.向心加速度满足aA<aB<aC
D.从图示位置开始时,运动一周后,A最先回到图示位置

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,在光滑水平桌面上,物体A以较大速度向前运动与以较小速度同一方向运动的且连有弹簧(弹簧的质量不计)的B发生相互作用.在作用过程中,当A、B动能之和最小时,A、B的速度关系是(  )
A.vA<vBB.vA=vBC.vA>vBD.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.空间中P、Q两点处各固定一个点电荷,其中P点处为正点电荷,P、Q两点附近电场的等势面分布如图所示,a、b、c、d为电场中的四个点.则(  )
A.c点的电势高于d点的电势B.a点和b点的电场强度相同
C.P、Q两点处的电荷等量同种D.负电荷从a到c,电势能减少

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.高铁专家正设想一种“遇站不停式匀速循环运行”列车,如襄阳→随州→武汉→仙桃→潜江→荆州→荆门→襄阳,构成7站铁路圈,建两条靠近的铁路环线.列车A以恒定速率360km/h运行在一条铁路上,另一条铁路上有“伴驱列车”B,如某乘客甲想从襄阳站上车到潜江站,先在襄阳站登上B车,当A车快到襄阳站且距襄阳站路程为s处时,B车从静止开始做匀加速运动,当速度达到360km/h时恰好遇到A车,两车连锁并打开乘客双向通道,A、B列车交换部分乘客,并连体运动一段时间再解锁分离,B车匀减速运动后停在随州站并卸客,A车上的乘客甲可以中途不停站直达潜江站.则(  )
A.无论B车匀加速的加速度值为多少,s是相同的
B.该乘客节约了三个站的减速、停车、提速时间
C.若B车匀加速的时间为1 min,则s为4km
D.若B车匀减速的加速度大小为5 m/s2,则当B车停下时A车已距随州站路程为1 km

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知该交变电流(  )
A.周期为0.125s
B.电压的最大值为20V
C.电压的有效值为10V
D.电压瞬时值的表达式为u=20$\sqrt{2}$sin8πt(V)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.滑雪是一项危险性高而技巧性强的运动,某次滑雪过程可近似模拟为两个圆形轨道的对接,如图所示.质量为m的运动员在轨道最低点A的速度为v,且刚好到达最高点B,两圆形轨道的半径相等,均为R,滑雪板与雪面间的摩擦不可忽略,下列说法正确的是(  )
A.运动员在最高点B时,对轨道的压力等于自身的重力
B.由A到B过程中增加的重力势能为2mgR-$\frac{1}{2}$mv2
C.由A到B过程中阻力做功为2mgR-$\frac{1}{2}$mv2
D.由A到B过程中损失的机械能为$\frac{1}{2}$mv2

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