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17.下列物理史實正確的是(  )
A.湯姆生發現電子后猜想出原子內的正電荷集中在很小的核內
B.盧瑟夫提出了原子的核式結構模型
C.貝克勒爾發現天然放射性現象,揭示了原子核具有復雜結構
D.查德威確在原子核人工轉變實驗中發現了中子
E.康普頓在研究X射線實驗時提出了光子說

分析 明確物理學史,知道近代物理學家對于原子結構以及光子等內容的主要貢獻即可求解.

解答 解:A、湯姆孫發現電子后,猜想出原子內的正電荷均勻分布在原子內,提出了棗糕式原子模型.故A錯誤.
B、盧瑟福根據α粒子散射實驗中少數α粒子發生了較大偏轉,提出了原子核式結構模型.故B正確.
C、貝克勒爾發現天然放射性現象,而射線是原子核內部發生變化產生的,說明原子核有內部結構.故C正確;
D、查德威克通過人工核轉變,發現了原子核內存在中子;故D正確;
E、光子說是由愛因斯坦提出的;康普頓在研究石墨對X射線的散射中發現了康普頓效應,康普頓效應進一步表面光子具有動量,進一步證明了光具有粒子性;故E錯誤;
故選:BCD.

點評 本題考查原子物理中常識性問題,要在了解人類發現原子結構歷史進程的基礎上進行記憶,不能混淆.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示,A、B為同一水平線上的兩個相同的繞繩輪子.現按箭頭方向以相同的速度緩慢轉動A、B,使重物C緩慢上升.在此過程中繩上的拉力大小(  )
A.逐漸增大B.逐漸減小C.保持不變D.先減小后增大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,物體A、B用細繩連接后跨過定滑輪,A靜止在傾角為30°的斜面上,B被懸掛著.已知質量mA=2mB,不計滑輪摩擦,現將斜面傾角由30°增大到50°,但物體仍保持靜止,那么下列說法中正確的(  )
A.繩子的張力將增大
B.物體A受到的合力減小
C.物體A對斜面的壓力將減小
D.物體A受到的靜摩擦力先增大后減小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.以豎直向上為正方向,做豎直上拋運動的物體(不計空氣阻力),在落回拋出點的整個運動過程中,正確描述其速度v和時間t的關系的圖象是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.一人將完全相同的三個小球從同一高度以相同的速率分別拋出,一個豎直向上,一個豎直向下,另一個水平(空氣阻力不計),則三個小球從拋出到落到同一水平地面上時(  )
A.重力做的功相等B.運動的時間相等
C.落地時的速度相同D.落地時的動能相同

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,質量相等的A、B兩物體在同一水平線上.當水平拋出A物體的同時,B物體開始自由下落(空氣阻力忽略不計).曲線AC為A物體的運動軌跡,直線BD為B物體的運動軌跡,兩軌跡相交于O點.則兩物體(  )
A.經O點時速率相等
B.從運動開始至經過O點過程中A的速度變化量大
C.從運動開始至經過O點過程中A、B重力的功率一定不相等
D.在O點時重力的功率一定相等

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.衛星繞地球做勻速圓周運動,其軌道半徑為r,運動周期為T,地球半徑為R,萬有引力常數為G,下列說法正確的是(  )
A.衛星的線速度大小為v=$\frac{2πr}{T}$
B.地球的質量為M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$
C.地球的平均密度為ρ=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$
D.地球表面重力加速度大小為g=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{{T}^{2}{R}^{2}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.中國載人航天工程新聞發言人2016年2月28日表示,我國將于2016年第三季度擇機發射“天宮二號”空間實驗室,第四季度“神舟十一號”飛船將搭乘兩名航天員與“天宮二號”對接.空間實驗室將由長征運載火箭送入近地點為Q,遠地點為P的橢圓軌道,P點離地面高度為h,地球中心位于橢圓的一個焦點上.“天宮二號”飛行幾周后變軌進入預定圓軌道,如圖所示,3為預定圓軌道,已知“天宮二號”在預定圓軌道上飛行n圈歷時為t,引力常量為G,地球半徑為R,則下列說法正確的是(  )
A.“天宮二號”從Q點開始沿橢圓軌道向P點運動過程中,動能先增大后減小
B.“天宮二號”從Q點開始沿橢圓軌道向P點運動過程中,機械能守恒
C.由題中給出的信息可以計算出地球的質量M=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(R+h)^{3}}{G{t}^{2}}$
D.“天宮二號”在橢圓軌道上的P點的向心加速度小于在預定軌道上的P點的加速度

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.如圖所示,高臺的上面有一豎直的圓弧形光滑軌道,半徑R=2.45m,軌道端點B的切線水平.質量M=4kg的金屬滑塊(可視為質點)由軌道頂端A由靜止釋放,離開B點后經時間t=1s撞擊在斜面上的P點.已知斜面的傾角θ=37°,斜面底端C與B點的水平距離x0=3m.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不計空氣阻力.
(1)求金屬滑塊M運動至B點時對軌道的壓力大小
(2)若金屬滑塊M離開B點時,位于斜面底端C點、質量m=1kg的另一滑塊,在沿斜面向上的恒定拉力F作用下由靜止開始向上加速運動,恰好在P點被M擊中.已知滑塊m與斜面間動摩擦因數μ=0.25,求拉力F大小
(3)滑塊m與滑塊M碰撞時間忽略不計,碰后立即撤去拉力F,此時滑塊m速度變為8m/s,仍沿斜面向上運動,為了防止二次碰撞,迅速接住并移走反彈的滑塊M,求滑塊m此后在斜面上運動的時間.

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