题目内容
8.下列说法正确的是( )A. | 大量放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间叫做这种元素的半衰期 | |
B. | 当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,则入射光的波长越长,产生的光电子的最大初动能越大 | |
C. | 氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,氢原子的能量减小,电子的动能也减小 | |
D. | 卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,核反应方程为${\;}_{4}^{2}$H+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H,通过此实验发现了质子 |
分析 根据半衰期的定义分析;光电效应具有瞬时性,根据光电效应方程判断光电子的最大初动能与什么因素有关;根据玻尔理论与库仑定律分析电子动能的变化..
解答 解:A、大量放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间叫做这种元素的半衰期,半衰期由原子核内部因素决定.故A正确;
B、当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,根据:${E}_{km}=\frac{hc}{λ}-W$则入射光的波长越短,产生的光电子的最大初动能越大.故B错误;
C、氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,氢原子的能量减小,电子的半径减小,由:$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$可知,电子的轨道半径减小时,动能增大.故C错误;
D、卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,核反应方程为${\;}_{4}^{2}$H+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H,通过此实验发现了质子.故D正确.
故选:AD
点评 解决本题的关键掌握半衰期的定义、光电效应方程等,理解电子的动能随电子半径的变化规律是解答的关键.
练习册系列答案
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3.如图甲所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距L,在M、P之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0.现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab离开磁场前已做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,F随ab与初始位置的距离x变化的情况如图乙所示,F0已知.下列判断正确的是( )
A. | 棒ab在ac之间的运动是匀加速直线运动 | |
B. | 棒ab在ce之间不可能一直做匀速运动 | |
C. | 棒ab在ce之间可能先做加速度减小的运动,再做匀速运动 | |
D. | 棒ab经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为$\frac{BLd}{R}$ |
17.如图所示,在竖直平面内固定两个很靠近的同心圆轨道,外圆内表面光滑,内圆外表面粗糙,一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动.球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
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B. | 若使小球在最低点的速度v0大于$\sqrt{5gR}$,则小球在整个运动过程中,机械能守恒 | |
C. | 若小球要做一个完整的圆周运动,小球在最低点的速度v0必须大于等于$\sqrt{5gR}$ | |
D. | 若小球第一次运动到最高点,内环对小球的支持力为0.5mg,则小球在最低点对外圆环的压力为5.5mg |
18.下列说法正确的是( )
A. | 温度是分子动能的标志 | |
B. | 扩散现象是化学反应的结果,不受外界作用的影响 | |
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D. | 不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响 | |
E. | 一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和 |