题目内容
3.下列说法正确的是( )| A. | 玻尔对氢原子光谱的研究导致原子的核式结构模型的建立 | |
| B. | 可利用某些物质在紫外线照射下发出荧光来设计防伪措施 | |
| C. | 天然放射现象中产生的射线都能在电场或磁场中发生偏转 | |
| D. | 强黄光能使某金属发生光电效应,那么同频率弱黄光也能 |
分析 卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型;
紫外线有荧光作用;
γ射线不带电,在电场或磁场中不受电场力或磁场力作用;
根据光电效应发生的条件判断.
解答 解:A、卢瑟福在用a粒子轰击金箔的实验中,提出原子核式结构学说.故A错误;
B、某些物质在紫外线照射下,能发出荧光,从而来设计防伪措施,故B正确;
C、天然放射现象中产生的射线中,α、β射线都能在电场或磁场中发生偏转,而γ射线不带电,因此在电场和磁场中都不偏转,故C错误;
D、根据光电效应方程可知,发生光电效应的条件与光的强度无关,强黄光能使某金属发生光电效应,那么同频率弱黄光也能,故D正确;
故选:BD
点评 本题考查原子核式结构与原子核复杂结构的不同,理解电磁波的组成及特征,掌握多普勒效应的实质,注意三种射线的区别.
练习册系列答案
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10.如图1所示,MN左侧存在磁感应强度B=1.0T的匀强磁场,正方形金属线框abcd边长L=10cm,垂直于磁场放置,bc边与MN平行,现用外力将线框向右匀速拉出磁场,以bc边刚离开磁场开始计时(即此时t=0),线框某一条边受到的磁场力F随时间t变化的关系如图2所示,以下说法正确的是( )
| A. | 拉出线框的速度大小是3m/s | |
| B. | 线框的电阻是1.0Ω | |
| C. | 将金属框拉出的过程中,通过线框某一截面的电荷量为1.0×10-3C | |
| D. | 将金属框拉出的过程中,外力做功2.0×10-3J |
11.
如图所示,L是电感足够大的线圈,其电流电阻可忽略不计,D1和D2是两个相同的灯泡,若将电键S闭合,等灯泡亮度稳定后,再断开电键S,则( )
| A. | 电键S闭合时,灯泡D1很亮,D2逐渐变亮,最后一样亮 | |
| B. | 电键S闭合时,灯泡D1、D2同时亮,然后D1会变暗直到不亮,D2更亮 | |
| C. | 电键S断开时,灯泡D2随之熄灭,而D1会亮一下后才熄灭 | |
| D. | 电键S断开时,灯泡D1随之熄灭,而D2会闪亮一下后才熄灭 |
18.某物体做直线运动,通过两个连续相等位移的平均速度分别是10m/s和15m/s,则物体在整个过程中的平均速度为v1,如果前一半的时间以平均速度10m/s运动,后一半时间以平均速度15m/s运动,那么物体在整个过程中的平均速度是v2,则v1、v2分别为( )
| A. | 5m/s 12m/s | B. | 12m/s 12.5 m/s | ||
| C. | 13m/s 12 m/s | D. | 12m/s 13m/s |
8.一个质子和一个中子聚变结合成一个氘核,同时辐射一个γ光子.已知质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2、m3,普朗克常量为h,真空中的光速为c.下列说法正确的是( )
| A. | 核反应方程是${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{3}$H+γ | |
| B. | 聚变反应中的质量亏损△m=m3-(m1+m2) | |
| C. | 辐射出的γ光子的能量E=(m3-m1-m2)c2 | |
| D. | γ光子的波长λ=$\frac{h}{{({m_1}+{m_2}-{m_3})c}}$ |
15.关于激光的应用问题,下列说法中正确的是( )
| A. | 全息照相是利用激光平行度非常好的特点 | |
| B. | 利用强激光产生的高压使得可控核聚变成为可能 | |
| C. | 用激光束来切割或焊接浪硬的材料是利用激光平行度好的特点 | |
| D. | “激光测距雷达”和用激光读取DVD光盘上的信息是利用激光有相干性的特点 |
12.
一定质量的理想气体在不同温度下分子的速率分布情况如图所示,其中实线和虚线分别对应的温度为t1和t2,下列叙述正确的是( )
| A. | t2所对应的气体内能较大 | B. | t2所对应的气体内能较少 | ||
| C. | t2时气体分子的平均动能比t1时小 | D. | t2时气体分子的平均动能比t1时大 |
13.如图是氧气分子在不同温度(0℃和100℃)下的速率分布,由图可得信息( ) 
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| B. | 随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例高 | |
| C. | 同一温度下,氧气分子呈现出“中间多,两头少”的分布规律 | |
| D. | 随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小 |