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13.下列說法正確的是(  )
A.光電效應現象說明光具有粒子性
B.天然放射現象的發現揭示了原子核有復雜的結構
C.湯姆遜通過α粒子散射實驗提出了原子的核式結構
D.重核的裂變和輕核的聚變過程都有質量虧損,都向外界放出核能
E.氫原子從n=3的能級向低能級躍遷時只會輻射出兩種不同頻率的光

分析 光電效應現象說明光具有粒子性;根據α粒子散射實驗,盧瑟福提出了原子核式結構模型;天然放射現象的發現揭示了原子核有復雜的結構;托馬斯•楊通過對光的干涉的研究,證實了光具有波動性;重核的裂變和輕核的聚變過程都有質量虧損.

解答 解:A、光電效應揭示了光具有粒子性,故A正確;
B、天然放射現象的發現揭示了原子核有復雜的結構,故B正確;
C、盧瑟福進行了α粒子散射實驗后,根據實驗的現象提出,原子只能由位于原子中心的原子核和核外的電子組成,原子核應集中大部分的質量及正電荷,即原子核式結構模型.故C錯誤;
D、重核的裂變和輕核的聚變過程都有質量虧損,都向外界放出核能.故D正確;
E、若是一群氫原子從n=3的能級向低能級躍遷時,可能會輻射出三種不同頻率的光.故E錯誤.
故選:ABD

點評 本題考查了α粒子散射實驗的意義,發生光電效應的條件,玻爾的原子理論,能級的躍遷,是常識性問題,加強記憶是有效的學習.

練習冊系列答案
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3.質量為m、電荷量為q的帶負電粒子自靜止開始釋放,經M、N板間的電場加速后,從A點垂直于磁場邊界射入寬度為d的勻強磁場中,該粒子離開磁場時的位置P偏離入射方向的距離為$\fracp9vv5xb5{2}$,如圖所示.已知M、N兩板間的電壓為U,粒子的重力不計.求:
(1)帶電粒子進入磁場時的速度大小;
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A.在天宮一號內用繩子懸掛一個小球,并給它一個垂直繩子的初速度,小球不能在豎直平面內做勻速圓周運動
B.假設從天宮一號經過北京上空時開始授課,則一定要通過衛星才能將整個授課過程的信號不斷傳送到北京
C.天宮一號的速度在第一和第二宇宙速度之間
D.王亞平懸浮在空中時,由于天宮一號受到的萬有引力變小,軌道半徑將變大

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1.某同學在電梯水平地面上利用壓敏電阻(阻值隨所受壓力的增大而減小)設計了判斷電梯運動狀態的裝置.其工作原理如圖甲所示,將壓敏電阻、定值電阻R、電流顯示器、電源E連成電路,在壓敏電阻上放置一個絕緣重物.另一同學在電梯的頂部掛一個彈簧秤,秤下掛一重物,0~t1時間內電梯停在某一樓層處,彈簧秤的示數為10N,t1時刻電梯開始運動,從電流顯示器中得到電路中電流i隨時間t變化情況如圖乙所示.在某時刻tx,電梯中的人觀察到彈簧秤的示數變為8N,則下列判斷正確的是(g=10m/s2)(  )
A.tx在t1~t2時間內的某一時刻,此時刻出現了失重現象,加速度大小為4m/s2
B.tx在t3~t4時間內的某一時刻,此時刻出現了失重現象,加速度大小為2m/s2
C.電梯開始可能停在10樓,從t1時刻開始,經過向下加速、勻速、減速,最后停在1樓
D.電梯開始可能停在1樓,從t1時刻開始,經過向上加速、勻速、減速,最后停在10樓

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,一個用細繩懸掛的小球從A點開始擺動,向右能夠到達的最高位置是與A點等高的C點.則(  )
A.從A點到O點,重力對小球做負功
B.從O點到C點,小球的動能增加
C.若換質量更大的小球做此實驗,小球不能到達與A等高的C點
D.該過程體現了機械能守恒定律

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18.某同學利用電壓表和電阻箱做“測定電源電動勢和內阻”的實驗.

(1)如圖1所示為該同學連接的實物圖,在接觸良好的前提下,發現調節電阻箱的阻值0~10歐姆之間時,電壓表讀數幾乎沒有變化,只有調到較大的時候,電壓表讀數開始有變化,但不太明顯.請判斷產生上述現象的原因?.
(2)找到原因后,該同學重新連接電路,調整電阻箱阻值,電壓表讀數有明顯變化,相關數據記錄如下:
電壓U(V)0.600.620.710.851.001.131.281.35
電阻R(Ω)0.600.700.901.302.003.206.4027.0
U/R(A)0.950.880.780.650.500.350.200.05
為了能較準確地從圖象求出電源電動勢和內阻,應該作出電壓U和$\frac{U}{R}$圖象(選填“$\frac{1}{R}$”或者“$\frac{U}{R}$”),并在圖2作出該圖象.
(3)由作圖法求出電源的電動勢E=1.45V,內阻r=1.0Ω.

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19.如圖所示為氫原子能級示意圖,現有大量的氫原子處于n=4的激發態.當向低能級躍遷時能輻射出6種不同頻率的光;其中從能級n=4向n=3躍遷發出的光波長最長(選填“最長”或“最短”);從能級n=4向n=1躍遷發出的光照射逸出功為6.34 eV的金屬鉑,則逸出光電子的最大初動能為6.41eV.

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