题目内容
16.以下说法正确的是( )| A. | 天然放射现象的发现掲示了原子核是可分的 | |
| B. | 光电效应现象中,极限频率越大的金属材料逸出功越大 | |
| C. | 放射性元素的半衰期与原子所处的温度、压强无关 | |
| D. | 重核裂变反应过程中出现质量亏损会导致方程两边数不守恒 | |
| E. | 处于n=3能级状态的一个氢原子自发获跃迁时,能发出3种频率的光子 |
分析 天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂结构;依据逸出功与极限频率关系式W=hv0;n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光;在裂变反应中亏损的质量以能量的形式释放出来;但在在核反应过程中电荷数守恒、质量数守恒;元素的半衰期与环境无关,与元素的化合态,还是单质无关.
解答 解:A、天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂结构,故A正确;
B、逸出功W=hv0,知极限频率越大,逸出功越大,故B正确;
C、放射性元素的半衰期只与原子核自身有关,与温度、压强无关,故C正确;
D、重核裂变反应过程中出现质量亏损,但方程两边质量数与质子数仍守恒,故D错误;
E、一个处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出2种不同频率的光,分别是从n=3到n=2,从n=2到n=1,故E错误;
故选:ABC.
点评 考查天然放射现象的作用,理解β衰变的电子是从原子核中子衰变而来的,掌握半衰期不受环境的影响,注意激发态的氢原子,自发跃迁向外释放能量,同时注意一个氢原子与大量氢原子跃迁放出光子的种类不同.
练习册系列答案
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6.如图所示为同一地点的两单摆甲、乙的振动图象,下列说法中正确的是( )

| A. | 甲摆的振幅比乙摆大 | |
| B. | 甲、乙两单摆的摆长相等 | |
| C. | 甲摆的机械能比乙摆大 | |
| D. | 在 t=1.5s时甲摆有负向最大加速度 |
7.
如图所示,竖直平面内固定一个半径为R的四分之三光滑圆管轨道,其上端点B在圆心O的正上方,另一个端点A与圆心O等高.一个小球(可视为质点)从A点正上方某一高度处自由下落.由A点进入圆管轨道后从B点飞出,之后又恰好从A点进入圆管轨道,则小球开始下落时距A点的最小高度为( )
| A. | R | B. | $\frac{R}{4}$ | C. | $\frac{3R}{2}$ | D. | $\frac{5R}{4}$ |
11.2016年2月11日对科学界来说是个伟大的日子,科学家首次直接探测到了引力波的存在,引力波传达携带着来自黑洞的直接信息.已知的黑洞中最大黑洞位于QJ1287类星体的中心位置,一个小的黑洞绕其旋转,若已知小黑洞的绕行周期为T,绕行半经为r,若地球绕太阳公转半经为r0,公转周期为T0,将小黑洞、地球绕行轨道等效为圆周轨道,则以下判断正确的是( )
| A. | 小黑洞轨道处的引力加速度大小为$\frac{4{π}^{2}{r}_{0}}{{T}^{2}}$ | |
| B. | 若黑洞间引力不断增强,则小黑洞的周期将大于T | |
| C. | 若黑洞间引力不断增强,则小黑洞的向心加速度将变小 | |
| D. | 大黑洞质量为太阳质量的$\frac{{r}^{3}{T}_{0}^{2}}{{r}_{0}^{3}{T}^{2}}$倍 |
1.
如图所示,线圈平面与条形磁铁的轴线垂直,现将线圈沿轴线由A点平移到B点,穿过线圈磁通量的变化情况是( )
| A. | 变大 | B. | 不变 | C. | 变小 | D. | 先变大,后变小 |
8.某气体的摩尔质量为M,分子质量为m.若1摩尔该气体的体积为Vm,密度为ρ,则该气体单位体积分子数为(阿伏伽德罗常数为NA)( )
| A. | $\frac{{N}_{A}}{{V}_{m}}$ | B. | $\frac{M}{m{V}_{m}}$ | C. | $\frac{ρ{N}_{A}}{M}$ | D. | $\frac{ρ{N}_{A}}{m}$ |
5.
如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点.不计重力.下列说法正确的是( )
| A. | M带负电荷,N带正电荷 | |
| B. | M在b点的动能小于它在a点的动能 | |
| C. | N在d点的电势能等于它在e点的电势能 | |
| D. | N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功 |
11.如图所示,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,则( )

| A. | b、c的线速度相等,且大于a的线速度 | |
| B. | b、c的角速度相等,且大于a的角速度 | |
| C. | b、c周期相等,且大于a的周期 | |
| D. | b、c向心加速相等,且大于a向心加速度 |