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16.下列说法正确的是(  )
A.康普顿效应和电子的衍射现象说明光和电子都具有波动性
B.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论
C.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减少
D.结合能越大的原子核越稳定
E.骸骨中${\;}_{6}^{14}$C的含量为活着的生物体中${\;}_{6}^{14}$C的$\frac{1}{4}$,${\;}_{6}^{14}$C的半衰期为5730年,则该生物死亡时距今11460年

分析 康普顿效应说明光子的粒子性,电子的衍射现象说明电子的波动性;普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论;半衰期与物体的温度无关,比结合能越大的原子核越稳定.

解答 解:A、康普顿效应说明光子的粒子性,电子的衍射现象说明电子的波动性,故A错误
    B、普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论,故B正确
    C、半衰期由放射性元素本身的性质决定,与物体的温度无关,故C错误
    D、结合能大的原子核不一定稳定,比结合能越大的原子核越稳定,故D错误;
    E、骸骨中${\;}_{6}^{14}$C的含量为活着的生物体中${\;}_{6}^{14}$C的$\frac{1}{4}$,设原来614C的质量为M0,衰变后剩余质量为M则有:
M=M0×($\frac{1}{2}$)n,其中n为发生半衰期的次数,由题意可知剩余质量为原来的$\frac{1}{4}$,故n=2,所以死亡时间为:2×5730=11460年.故E正确.
故选:BE

点评 考查了原子核的相关内容,知道光的波粒二象性、普朗克的量子化理论、半衰期以及结合能与比结合能,都是一些记忆性的知识点的内容,其中半衰期是容易出错的地方,要多加注意.

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A.F1:F2=3:2B.F1:F2=4:3C.φ1:φ2=4:3D.φ1:φ2=3:2

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E.能使金属发生光电效应的光,若保持其频率不变,入射光越强,饱和光电流越大

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11.如图所示,在内壁光滑的圆筒内有一根长为L,劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧的一端固定在圆筒底部,另一端系着质量为m的小球,现让圆筒绕通过底部的竖直轴在水平面内从静止开始加速转动,当弹簧长度达到2L时即让圆筒保持此时的转速匀速转动,已知弹簧发生弹性形变时所具有的弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$kx2,其中k为弹簧的劲度系数,x为其形变量,下列对上述过程的分析正确的是(  )
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1.物体放在地面上,人用力将它竖直向上提起离开地面的过程中,下列说法正确的是(  )
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8.用接在50Hz交流电源上的打点计时器,测定小车速度,某次实验中得到一条纸带,如图所示,从比较清晰的点起,分别标明0、1、2、3、4…,量得0与1两点间的距离x1=30mm,3与4两点间的距离x2=48mm则小车在0与1两点间的时间间隔是0.1s,两点间的平均速度为0.3m/s,如果发现小车是匀加速运动,它的加速度为0.6m/s2

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