题目内容
1.下列说法正确的是( )| A. | 方程式${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是重核裂变反应方程 | |
| B. | 光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性 | |
| C. | 衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的 | |
| D. | 比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
| E. | 在光电效应实验中,某金属的截止频率对应的波长为λ0,若用波长为λ(λ>λ0)的单色光做该实验,会产生光电效应 |
分析 根据衰变与裂变区别;及光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性,从而确定AB选项的正确性;
由β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的;
比结合能:原子核结合能对其中所有核子的平均值,亦即若把原子核全部拆成自由核子,平均对每个核子所要添加的能量.用于表示原子核结合松紧程度.
根据光电效应的条件:入射光的频率大于极限频率,且波长越长,频率越小.从而即可求解.
解答 解:A、核反应:${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He的过程中有α粒子(${\;}_{2}^{4}$He)生成,是衰变反应,不是重核裂变反应方程;故A错误;
B、光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性,故B正确;
C、根据β衰变的实质可知,β衰变所释放的电子,是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的,故C正确;
D、比结合能用于表示原子核结合松紧程度,比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定.故D正确;
E、某金属的截止频率对应的波长为λ0,根据γ=$\frac{c}{λ}$,结合光电效应发生的条件可知,若用波长为λ(λ>λ0)的单色光做该实验,其频率变小,不会产生光电效应,故E错误;
故选:BCD
点评 该题考查3-5的多个知识点的内容,要注意衰变与裂变的不同,理解β衰变的电子从何而来,注意光电效应和康普顿效应的作用,掌握光电效应的条件,及对截止频率与截限波长的理解.
练习册系列答案
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3.
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9.
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10.从高处释放一小石块,经过1s,从同一地点再释放另一小石块,在落地之前,两石块之间的距离和两石块的速度说法正确的( )
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11.
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