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【题目】下列说法中正确的是(

A. 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有复杂的结构

B. 衰变成需要经过6α衰变和4β衰变

C. β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

D. 升高放射性物质的温度,不可缩短其半衰期

【答案】BD

【解析】

卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子的核式结构,β衰变中产生的β射线实际上是原子核内的中子转化为质子同时释放出电子,半衰期由原子核本身决定,与温度无关。

A.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构学说,即原子有复杂的结构,故A项错误;

B.设经过xα衰变和yβ衰变后变为,则:

根据质量数和电荷数守恒可得:

232=208+4x

90=82+2xy

解得x=6y=4,故B项正确;

Cβ衰变中产生的β射线实际上是原子核内中的中子转变为质子而放出的电子,故C项错误;

D.升高放射性物质的温度,不可缩短其半衰期,故D项正确。

练习册系列答案
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【题目】如图,一正方形闭合线圈,从静止开始下落一定高度后,穿越一个有界的匀强磁场区域,线圈上、下边始终与磁场边界平行。自线圈开始下落到完全穿越磁场区域的过程中,线圈中的感应电流I、受到的安培力F及速度v随时间t变化的关系,可能正确的是( )

A.

B.

C.

D.

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【题目】1)在用双缝干涉测量光的波长实验中,备有下列器材:

A、白炽灯 B、双缝 C、单缝 D、滤光片 E、白色光屏 把以上仪器装在光具座上时,正确的排列顺序应该是:_____(填写字母代号)。

2)已知双缝到光屏之间的距离 L=500mm,双缝之间的距离 d=0.50mm 单缝到双缝之间的距离 s=100mm,某同学在用测量头测量时,调整手轮, 在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准 A 条亮条纹的中心,然后他继 续转动,使分划板中心刻线对准 B 条亮条纹的中心,前后两次游标卡尺的 B _________ λ=______________m(计算结果保留两位有效数字)。

3)实验中发现条纹太密,难以测量,可以采用的改善办法有_____

A、改用波长较长的光(如红光)作为入射光

B、增大双缝到屏的距离

C、增大双缝到单缝的距离

D、增大双缝间距

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【题目】如图所示,在以坐标原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内,有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直于平面向里。一带正电的粒子(不计重力)从O点沿y轴正方向以某一速度射入,带电粒子恰好做匀速直线运动,经时间从p点射出。

1)求电场强度的大小和方向。

2)若仅撤去磁场,带电粒子仍从O点以相同的速度射入,经时间恰从半圆形区域的边界射出。求粒子运动加速度的大小。

3) 若仅撤去电场,带电粒子仍从O点射入,且速度为原来的4倍,求粒子在磁场中运动的时间。

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【题目】如图所示,倾角为θ、动摩擦因数为的足够长粗糙斜面与内壁光滑的竖直圆弧形轨道相切于B点,圆弧轨道的半径为R连线为圆弧轨道的竖直直径。甲和乙是两个质量均为m的相同小球(可视为质点),乙静止在C点处,将甲从斜面上某处无初速度释放,甲、乙在C点发生正碰后粘在一起,此后恰能通过圆轨道最高点D。求:

1)小球甲与乙碰撞前瞬间的速度大小;

2)小球甲在斜面上运动的位移大小。

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【题目】下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是(

A. 图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成功解释了光电效应

B. 图乙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率是不连续的

C. 图丙:卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子

D. 图丁:根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性

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【题目】下列说法中正确的是(

A. 放射性元素发生α衰变的方程为

B. α衰变中,α粒子获得的能量越大,其德布罗意波长越短

C. β衰变中产生的电子来源于原子核的内部,故半衰期会受元素化学状态的影响

D. 若某一原子核衰变辐射出一个频率为vγ光子,该过程质量亏损为Δm,则有

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【题目】对于光电效应下列理解正确的是( )

A. 发生光 电效应时,相同的光电管在光强相同的紫光和蓝光照射下饱和光电流 相同

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C. 发生光电效应时,入射光越强,光子能量就越大,光电子的最大初动能就越大

D. 发生光电效应时,遏止电压与入射光的频率成正比

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【题目】如图,两根光滑的金属平行导轨 MN PQ 放在水平面上,左端圆弧轨道半径为r,导轨间距为 L,电阻不计。水平段导轨所处空间存在两个有界匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,两磁场区域足够大且交界线为EF。磁场Ⅰ左边界在水平段导轨的最左端,磁感应强度大小为B,方向竖直向上;磁场Ⅱ的磁感应强度大小为 2B,方向竖直向下。质量为 m、电阻为2R的金属棒b 置于磁场Ⅱ的右边界 CD 处。现将质量为3m,电阻为R的金属棒 a 从高度h处由静止释放,使其进入磁场Ⅰ,恰好在EF处与b棒发生碰撞,且碰撞过程中不引起a、b棒内能变化,之后两棒一起进入磁场Ⅱ并最终共速。已知金属棒始终与导轨垂直且接触良好,当碰撞前两棒在磁场中运动产生的感应电动势大小相等时,回路中电流就为零。(重力加速度为g)求:

(1)a棒刚进入磁场Ⅰ时,b棒的加速度;

(2)a棒静止下落到ab棒共速的过程中,b棒产生的焦耳热.

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