| A. | 电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性 | |
| B. | 为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的 | |
| C. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子总能量减小 | |
| D. | 光电效应中极限频率的存在说明了光的波动性 |
分析 电子的衍射说明实物粒子具有波动性;为了解释黑体辐射规律,普朗克提出能量子的观点;从低能级向高能级跃迁,需吸收能量,总能量增大;光电效应现象说明了光的粒子性,从而即可求解.
解答 解:A、电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性.故A正确.
B、为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化,故B正确;
C、按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大.故C正确.
D、光电效应现象说明了光的粒子性,并不是波动性,故D错误;
故选:AB.
点评 本题考查了实物粒子的波动性、黑体辐射规律、能级、光电效应等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光 | |
| B. | 用波长为502nm的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级 | |
| C. | 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656nm | |
| D. | 一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线 | |
| E. | 处于n=3能级的氢原子吸收1.51ev的能量会发生电离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{5\sqrt{5}}{3}$ m/s | B. | 4$\sqrt{3}$m/s | C. | 3$\sqrt{5}$ m/s | D. | $\frac{\sqrt{15}}{2}$ m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 小球先匀加速运动,后匀速运动 | B. | 小球加速度先增大,后减小 | ||
| C. | 小球下落的最大加速度是g | D. | 小球下落的最大速度是$\frac{mg}{qBμ}+\frac{E}{B}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 地球与月球间的万有引力会逐渐减小,直到两者质量相等 | |
| B. | 月球的运行线速度将会逐渐变慢 | |
| C. | 地球与月球间的万有引力不会改变 | |
| D. | 月球绕地球运行的周期将变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | v1>v2>v3>v4 | B. | v1=v2>v3=v4 | C. | v2>v1>v4>v3 | D. | v2>v1>v3>v4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 卢瑟福α粒子散射实验揭示了原子的核式结构模型 | |
| B. | 汤姆生发现电子揭示了原子结构的复杂性 | |
| C. | ${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}$e是一个原子核的裂变反应方程 | |
| D. | 贝克勒尔发现天然放射现象证实了原子核内部有着复杂的结构 | |
| E. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n是衰变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 这种现象是静电感应造成的 | |
| B. | 将另一只手也搭在带电球上,这种现象就会消失 | |
| C. | 小莉的电势与带电球的电势相等 | |
| D. | 金属球内部的电场强度比头发表面的电场强度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 | |
| B. | 原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量 | |
| C. | β衰变中产生的β射线是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
| D. | 任何金属都存在一个“极限波长”,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应 |
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