题目内容
6.以下说法正确的是( )| A. | 氢原子的能量是连续的 | |
| B. | 光电效应现象揭示了光的粒子性 | |
| C. | 放射性元素的半衰期随环境温度环境温度的升高而缩短 | |
| D. | 中等质量核的比结合能最大,因此这些核是最稳定的 | |
| E. | 电子束穿过铝箔后产生衍射图样说明电子具有波动性 |
分析 氢原子能量是量子化的;光电效应现象说明光具有粒子性;半衰期的大小与原子核所处的物理环境和化学状态无关,由原子核内部因素决定;比结合能越大,原子核结合得越牢固;电子的衍射说明实物粒子具有波动性.
解答 解:A、氢原子的能量是量子化的,故A错误.
B、光电效应揭示了光具有粒子性,故B正确.
C、放射性元素的半衰期与温度无关,故C错误.
D、中等质量核的比结合能最大,原子核最稳定,故D正确.
E、衍射是波的特有现象,电子束的衍射图样说明电子具有波动性,故E正确.
故选:BDE.
点评 本题考查了能级、光的粒子性、半衰期、结合能、实物粒子的波动性等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点.
练习册系列答案
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19.在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈,绕垂直磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电接在图乙中理想变压器A,B两端,电压表和电流表均为理想电表,R为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确是( )

| A. | 在t=0.01s,穿过该矩形线圈的磁通量为零 | |
| B. | 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为μ=$36\sqrt{2}$sin50πt(V) | |
| C. | Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变 | |
| D. | Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大 |
14.
如图所示,l1和l2是高压输电线,甲、乙是两个互感器.若已知甲和乙的原、副线圈匝数比分别为1000:1和1:100,两个电表的示数分别为10A和220V.则( )
| A. | 电表A是电压表 | B. | 电表A是电流表 | ||
| C. | 线路输送的电功率为2.2×108W | D. | 线路输送的电功率为2.2×104W |
1.
如图所示,在竖直平面内有一匀强电场,其方向与水平方向成α=30°斜向上,在电场中有一质量为m,电量为q的带点小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线挂于O点,当小球静止于M点时,细线恰好水平.现用外力将小球拉到最低点P,然后无初速度释放,则以下判断正确的有( )
| A. | 小球再次到M点时,速度刚好为零 | |
| B. | 小球从P到M过程中,小球的机械能增加了$\frac{4}{3}$mgL | |
| C. | 小球从P到M过程中,合外力对它做了$\frac{4}{3}$mgL的功 | |
| D. | 如果小球运动到M点时,细线突然断裂,小球以后将做匀变速曲线运动 |
18.百米赛跑中,高三(1)班的小胡同学以12.5s的好成绩取得了决赛第一名,他的起跑速度为5m/s,中途的速度为7m/s,冲刺时达到了11m/s,能粗略描述小胡同学运动过程的图象是( )
| A. | B. | C. | D. |
15.
如图,将一根长为L的弹性细绳左右两端固定在同一水平线上相距为L的M、N两点时,弹性细绳恰为自然长度,现将一重量为G的钩码挂在绳上P点,钩码挂钩光滑,静止时MPN恰构成一正三角形.假设弹性细绳中的弹力与弹性细绳的伸长之间的关系遵循胡克定律,弹性细绳没超过弹性限度,则弹性细绳的劲度系数为( )
| A. | $\frac{G}{L}$ | B. | $\frac{2G}{L}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}G}{3L}$ | D. | $\frac{3\sqrt{3}G}{3L}$ |
16.
a、b是放置在x轴上的两个点电荷,电荷量分别为Q1和Q2,沿x轴a、b之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,其中p点电势最低,ap间的距离大于pb间的距离.从图中可看出在x轴线上.以下说法中正确是( )
| A. | Q1一定小于Q2 | |
| B. | a和b一定是同种电荷,且均为负电荷 | |
| C. | 电势最低的p点的电场强度最小 | |
| D. | ap和pb间各点的电场方向均由a指向b |