题目内容
16.以下说法错误的是( )| A. | 一群处于n=4能级激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出6种不同频率的光 | |
| B. | 重核裂变过程生成中等质量的核,反应前后质量数守恒,但质量一定减少 | |
| C. | 10个放射性元素的原子核在经一个半衰期后,一定有5个原子核发生衰变 | |
| D. | 在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,则这种金属的逸出功越小 |
分析 根据数学组合${C}_{n}^{2}$,即可确定辐射种类;核子结合成原子核时一定有质量亏损,释放出能量;核子结合成原子核时伴随巨大能量产生,半衰期是个统计规律;光电效应方程,即可求解判定金属的逸出功的大小.
解答 解:A、根据数学组合${C}_{4}^{2}$=6,一群处于n=4能级激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出6种不同频率的光,故A正确;
B、核子结合成原子核时一定有质量亏损,释放出能量,故B正确;
C、半衰期是大量原子核显现出来的统计规律,对少量的原子核没有意义,故C错误;
D、据光电效应方程可知,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,则这种金属的逸出功越小,故D正确.
本题选择错误的,故选:C.
点评 本题考查的知识点较多,难度不大,要在平时学习中多积累,掌握光电效应方程的应用,及理解半衰期适用条件,最后理解质量亏损与核反应方程书写规律.
练习册系列答案
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7.
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0 ,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则( )
| A. | 撤去F后,物体先做加速运动,再做减速运动 | |
| B. | 撤去F时,物体刚运动时的加速度大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$-μg | |
| C. | 在弹簧恢复原长之前的某一位置,速度达到最大值 | |
| D. | 物体做匀减速运动的时间为2$\sqrt{\frac{{x}_{0}}{μg}}$ |
4.
如图所示,一足够长的光滑平行金属轨道,其轨道平面与水平面成θ角,上端用一电阻R相连,处于方向垂直轨道平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的金属杆ab,从高为h处由静止释放,下滑一段时间后,金属杆开始以速度v匀速运动直到轨道的底端.金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,轨道电阻及空气阻力均可忽略不计,重力加速度为g.则( )
| A. | 金属杆加速运动过程中的平均速度小于$\frac{v}{2}$ | |
| B. | 金属杆加速运动过程中克服安培力做功的功率小于匀速运动过程中克服安培力做功的功率 | |
| C. | 整个运动过程中电阻R产生的焦耳热为$mgh-\frac{1}{2}m{v^2}$ | |
| D. | 当金属杆的速度为$\frac{v}{2}$时,它的加速度大小为$\frac{gsinθ}{2}$ |
11.载人飞船上升过程中,航天员被牢牢固定在座舱内.选取下列哪个物体为参考系时,航天员是静止的( )
| A. | 地面指挥中心 | B. | 大海上进行跟踪监测的测量船 | ||
| C. | 太阳 | D. | 飞船的座舱 |
8.
一竖直放置的轻弹簧,一端固定于地面,一端与质量为3kg的B固定在一起,质量为1kg的物体A放于B上,现在A和B正在一起竖直向上运动,如图所示.当A、B分离后,A上升0.2m到达最高点,此时B速度方向向下,弹簧为原长,则从AB分离起至A到达最高点的这一过程中,弹簧的弹力对B的冲量大小以及弹簧的弹力对B 做的功( )(g取10m/s2)
| A. | 1.2N•s | B. | 0J | C. | 6N•s | D. | 4J |
5.在校31届田径运动会上,全体运动员通过自己的努力,展现了中学生积极向上,勇于拼搏的风采.有关下列几种比赛项目中的表述正确的是( )
| A. | 廖文的100m比赛成绩是12.83s,其12.83s指的是“时刻” | |
| B. | 小楼的跳高成绩为1.45m,在跳高时可以将其看成“质点” | |
| C. | 大熊的铅球成绩为10.45m,其裁判丈量的是路程为10.45m | |
| D. | 项平的跳远成绩为4.87m,其裁判丈量的是位移大小为4.87m |