题目内容
6.下列说法正确的是( )| A. | 光的频率越低,其粒子性越显著 | |
| B. | 光波不同于宏观概念中的那种连续的波,它是表明大量光子运动规律的一种概率波 | |
| C. | 物质波理论告诉我们,任何运动的微观粒子都具有波粒二象性 | |
| D. | 在光的单缝衍射实验中,狭缝变窄,光子动量的不确定量变大 |
分析 光子既有波动性又有粒子性,波粒二象性中所说的波是一种概率波,对大量光子才有意义.波粒二象性中所说的粒子,是指其不连续性,是一份能量.个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性.频率越大的光,光子的能量越大,粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著.
解答 解:A、在光的波粒二象性中,频率越大的光,光子的能量越大,粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著.故A错误.
B、光波不同于宏观概念中的那种连续的波,它是表明大量光子运动规律的一种概率波.故B正确.
C、物质波理论告诉我们,任何运动的微观粒子都具有波粒二象性.故C正确.
D、在光的单缝衍射实验中,狭缝变窄,光的粒子性越明显,光子动量的不确定量变大.故D正确.
故选:BCD
点评 解决本题的关键知道光具有波粒二象性,光的波粒二象性是指光波同时具有波和粒子的双重性质,但有时表现为波动性,有时表现为粒子性.
练习册系列答案
相关题目
15.
如图所示,绝缘材料制作的轻质弹簧的劲度系数为k,弹簧的一端固定在竖直墙壁上,另一端与带电量为+q的滑块A连接,滑块B为绝缘材质且不带电,滑块A、B均位于光滑不导电的水平面上,滑块A、B的质量相等,滑块A与B接触而不粘连,整个装置处于匀强电场中,匀强电场的场强大小为E,最初场强方向水平向左,此时整个装置处于静止,现突然将电场方向变为水平向右,场强大小不变,在以后的运动过程中,两滑块在某处分离(A、B视为质点),下列判断正确的是( )
| A. | 两滑块分离时弹簧的形变量是$\frac{qE}{k}$ | B. | 两滑块分离时弹簧的形变量是$\frac{2qE}{k}$ | ||
| C. | 滑块B获得的最大动能是$\frac{(qE)^{2}}{2k}$ | D. | 滑块B获得的最大动能是$\frac{(qE)^{2}}{k}$ |
17.
用一根长L=0.8m的轻绳,吊一质量为m=1.0g的带电小球(可视为质点),放在磁感应强度B=0.1T、方向如图所示的匀强磁场中,把小球拉到悬点的右端,轻绳刚好水平拉直,将小球由静止释放,小球便在垂直于磁场的竖直平面内摆动,当小球第一次摆到最低点时,小球运动速度水平向左,悬线的拉力恰好为零(g取10m/s2,笔记空气阻力),则下列说法正确的是( )
| A. | 小球带负电,电量q=2.5×10-2C | |
| B. | 小球带负电,电量q=7.5×10-2C | |
| C. | 第一次和第二次经过最低点时小球所受洛伦兹力相同 | |
| D. | 第二次经过最低点时,悬线对小球的拉力大小F=6×10-2N |
14.
2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示.关于航天飞机的运动,下列说法正确的是( )
| A. | 在轨道Ⅱ上经过A的速度大于经过B的速度 | |
| B. | 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期 | |
| C. | 由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ在A处应该减速 | |
| D. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 |
11.在一根长l0=50cm的轻弹簧下竖直悬挂一个重G=100N的物体,当弹簧和物体都处于静止时,弹簧的长度变为l=70cm.则该弹簧的劲度系数为( )
| A. | 2N/m | B. | 200N/m | C. | 5N/m | D. | 500N/m |
15.以下数据表示时间的是( )
| A. | 学校作息时间表的数字 | |
| B. | 中央电视台的新闻联播节目在19时开播 | |
| C. | 2014年全国政协第十二届第二次会议于3月3日15:00正式开幕 | |
| D. | 刘翔用11.2s完成110m跨栏,成为新一届奥运会冠军 |
16.质量为1kg的物体在水平面内做曲线运动,已知该物体在互相垂直方向上的两分运动的速度时间图象如图所示,则下列说法正确的是( )

| A. | 2 s末质点速度大小为7 m/s | |
| B. | 质点所受的合外力大小为1.5 N | |
| C. | 质点的初速度大小为4m/s | |
| D. | 质点初速度的方向与合外力方向垂直 |