| A. | 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 | |
| B. | 比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
| C. | 有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期 | |
| D. | 氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大 |
分析 光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,与入射光的强度无关;比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定;半衰期具有统计规律,半数发生衰变是针对大量的原子核;根据跃迁时,能量的变化,确定光子是释放还是吸收,根据轨道半径确定动能的变化,根据能量等于动能和电势能之和,确定电势能的变化.
解答 解:A、紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,根据光电效应方程,最大初动能与入射光的频率有关,与光强度无关.故A错误.
B、比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定.故B正确.
C、半衰期具有统计规律,对大量原子核适用.故C错误.
D、氢原子的核外电子由较高能级迁到较低能级时,能量减小,释放光子,由高轨道跃迁到低轨道,
根据k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$知,速度增大,动能增大,能量减小,则电势能减小.故D正确.
故选:BD.
点评 本题考查了光电效应方程、质能方程、半衰期、能级等知识点,关键掌握这些知识点的基本概念和基本规律,难度不大,注意结合能与比结合能的区别.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 行星表面重力加速度大小为8m/s2 | |
| B. | 行星表面重力加速度大小为10m/s2 | |
| C. | 物体落到行星表面时的速度大小为20m/s | |
| D. | 物体下落到行星表面的过程中平均速度大小为10m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 行星从A→B所用的时间等于$\frac{{T}_{0}}{4}$ | |
| B. | 行星通过B点时的加速度与通过D点时的加速度相同 | |
| C. | 行星在A点的线速度大小为$\sqrt{\frac{GM}{a}}$ | |
| D. | 行星在B点的加速度大小为$\frac{4GM}{(a-b)^{2}+4{c}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B受到C的摩擦力一定不为零 | |
| B. | C受到水平面的摩擦力一定为零 | |
| C. | 不论B、C间摩擦力大小、方向如何,水平面对C的摩擦力方向一定向左 | |
| D. | 不论B、C间摩擦力大小、方向如何,水平面对C的摩擦力方向一定向右 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 两物体相遇的时刻是2s和6s | |
| B. | 乙物体先向正方向运动2s,之后向负方向运动 | |
| C. | 两物体相距最远的时刻是2s时刻 | |
| D. | 4s后甲在乙前面 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在下落过程中,同一时刻二者速度相等 | |
| B. | 甲落地时,乙距地面的高度为 H | |
| C. | 甲落地时,乙的速度大小为$\sqrt{2gH}$ | |
| D. | 甲、乙在空中运动的时间之比为 2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 2 个和 4 个 | B. | 3 个和 4 个 | C. | 4 个和 4 个 | D. | 4 个和 5 个 |
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