题目内容
18.下列叙述正确的是( )| A. | β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的 | |
| B. | 普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论 | |
| C. | 爱因斯坦为了解释光电效应的规律,提出了光子说 | |
| D. | 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征 | |
| E. | 增大环境的压强或升高温度,都可使放射性物质的半衰期减小 |
分析 β衰变所释放的电子是原子核内部质子转化为中子时释放的;普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论;爱因斯坦的光子说;玻尔将量子观念引入原子领域,能够很好的解释氢原子光谱;半衰期的大小由原子核内部因素决定,与所处的物理环境和化学状态无关.
解答 解:A、β衰变的实质是原子核的一个中子变为质子的同时释放一个电子,A错误;
B、普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论,B正确;
C、爱因斯坦为了解释光电效应的规律,受普朗克量子理论的启发,提出了光子说,C正确;
D、玻尔最先把量子观念引入原子领域,提出了原子结构假说,并提出定态和跃迁等概念,很好地解释了氢原子光谱的特征,D正确;
E、半衰期由元素本身决定,与元素所处物理、化学环境无关,E错误
故选:BCD
点评 本题主要考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.
练习册系列答案
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6.据报道,美国国家航天航天局(NASA)首次在太阳系外发现“类地”行星Kepler-186f.若宇航员乘坐宇宙飞船到达该行星,进行科学观测:该行星自转周期为T,宇航员在该行星“北极”距该行星地面附近h处自由释放一个小球(引力视为恒力),落地时间为t.已知该行星半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
| A. | 该行星的第一宇宙速度为$\frac{\sqrt{2hR}}{t}$ | |
| B. | 该行星的平均密度为$\frac{3h}{2GπR{t}^{2}}$ | |
| C. | 如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为$\sqrt{\frac{h{T}^{2}{R}^{2}}{2{π}^{2}{t}^{2}}}$ | |
| D. | 宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期小于πt$\sqrt{\frac{2R}{h}}$ |
13.下列说法正确的是( )
| A. | 比结合能越大,原子核结构一定越稳定 | |
| B. | 对于任何一种金属都存在一个“最小波长”,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应 | |
| C. | 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征 | |
| D. | 用13.5 eV的光子照射处于基态的氢原子,可使氢原子发生电离 | |
| E. | 用γ射线照射食品可以杀死使食物腐败的细菌,延长保存期 |
3.
如图所示,两个完全相同的轻弹簧a、b,一端固定在水平面上,另一端与质量为m的小球相连,轻杆c一端固定在天花板上,另一端与小球拴接.弹簧a、b和轻杆互成120°角,且弹簧a、b的弹力大小均为mg,g为重力加速度,如果将轻杆突然撤去,则撤去瞬间小球的加速度大小可能为( )
| A. | a=0 | B. | a=g | C. | a=1.5g | D. | a=2g |
7.许多物理学家的科学研究不仅促进了物理学的发展,而且推动了人类文明的进步.下列叙述符合历史事实的是( )
| A. | 开普勒经过多年的研究发现了万有引力定律 | |
| B. | 牛顿通过计算首先发现了海王星和冥王星 | |
| C. | 英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出引力常量G | |
| D. | 哥白尼提出了地球是宇宙的中心 |
1.我国2013年下半年择机发射的“嫦娥三号”卫星,该卫星将在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,其运行的周期为T,卫星还将在月球上软着陆.若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响.则下列说法不正确的是( )
| A. | “嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
| B. | 月球的第一宇宙速度为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$ | |
| C. | 物体在月球表面自由下落的加速度大小为$\frac{4{π}^{2}{(R+h)}^{3}}{{T}^{2}{R}^{2}}$ | |
| D. | 由于月球表面是真空,“嫦娥三号”降落月球时,无法使用降落伞减速 |