题目内容
10.下列说法正确的是( )A. | 电子的衍射现象说明实物粒子具有波动性 | |
B. | 铀235的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短 | |
C. | 原子核内部某个质子转变为中子时,放出β射线 | |
D. | 在α,β,γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强 | |
E. | 氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小 |
分析 电子是实物粒子,而衍射说明具有波动性;
半衰期不随着环境变化而变化;
中子转变为质子时,放出β射线;
γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强.
解答 解:A、电子的衍射现象说明实物粒子具有波动性,故A正确;
B、随地球环境的变化,半衰期仍不变,故B错误;
C、中子转变为质子时,放出β射线,故C错误;
D、α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强,故D正确;
E、氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小.故E正确.
故选:ADE
点评 考查实物粒子的波动性,掌握波粒两象性的含义,理解半衰期影响的因素,注意放出β射线的本质.
练习册系列答案
相关题目
1.如图为光电管工作原理示意图,阴极材料的逸出功为W,入射光的光子能量为hv,能发生光电效应,则( )
A. | hv<W | |
B. | 光电子在管内运动过程中电势能减小 | |
C. | 减弱入射光强度,ab两端的电压减小 | |
D. | 入射光的频率变高,所有出射光电子的动能都增大 |
18.如图甲所示,在绝缘水平面上方的MM′和PP′范围内有方向水平向右的电场,电场强度大小沿电场线方向的变化关系如图乙所示.一质量为m、带电荷量为-q的小物块(可视为点电荷)从水平面上的A点以初速度v0向右运动,到达B点时速度恰好为零.若滑块与水平面之间的动摩擦因数为μ,A、B两点间的距离为l,重力加速度为g.则以下判断正确的是( )
A. | 小物块在运动过程中所受到的电场力一直小于滑动摩擦力 | |
B. | 小物块在运动过程中的中间时刻,速度大小大于$\frac{{v}_{0}}{2}$ | |
C. | A、B两点间的电势差为$\frac{m(2μgl-{{v}_{0}}^{2})}{2q}$ | |
D. | 此过程中产生的内能为$\frac{1}{2}$mv02 |
5.如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P连接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端连一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度.下列有关从释放到获得最大速度整个过程分析正确的是( )
A. | 绳的拉力大小始终大于弹簧的弹力大小 | |
B. | B物体机械能的减少量等于A的机械能增加量 | |
C. | A、B组成的系统机械能的减少量等于克服弹簧弹力做的功 | |
D. | A、B的动能增加量等于重力对B物体做功与弹簧对A的弹力做功之和 |
15.关于平抛运动,下列说法正确的是( )
A. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
B. | 做平抛运动的物体机械能守恒 | |
C. | 做平抛运动的物体处于完全失重状态 | |
D. | 做平抛运动的物体,落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关 |
5.某兴趣小组用实验室的手摇发电机和理想变压器给一个灯泡供电,电路如图,当线圈以较大的转速n匀速转动时,电压表示数是U1,额定电压为U2的灯泡正常发光,灯泡正常发光时电功率为P,手摇发电机的线圈电阻是r,则有( )
A. | 电流表的示数是$\frac{P}{{U}_{1}}$ | |
B. | 变压器原副线圈的匝数比是U2:U1 | |
C. | 变压器输入电压的瞬时值μ=U2sin2πnt | |
D. | 手摇发电机线圈中产生的电动势最大值是Em=$\sqrt{2}$(U1+$\frac{Pr}{{U}_{1}}$) |
2.质量分别为m、M(m<M)的两个物体,M放在光滑水平面上,m放在粗糙水平面上,在相同水平推力F作用下,两物体移动了相同的位移l,两个物体所做的功的关系是( )
A. | 推力F对两个物体所做的功一样多 | |
B. | 推力F对在光滑水平面上运动的M所做的功多 | |
C. | 推力F对在粗糙水平面上运动的m所做的功多 | |
D. | 做功的多少与物体通过这段位移的时间无关 |
3.只知道下列那一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离( )
A. | 阿伏加徳罗常数,该气体的摩尔质量和质量 | |
B. | 阿伏加徳罗常数,该气体的摩尔质量和密度 | |
C. | 阿伏加徳罗常数,该气体的质量和体积 | |
D. | 该气体的质量、体积和摩尔质量 |