题目内容
7.下列说法正确的是( )| A. | 太阳辐射能量与目前采用核电站发电的能量均来自核聚变反应 | |
| B. | 天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构 | |
| C. | 一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子 | |
| D. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量减小 | |
| E. | 康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射实验说明粒子具有波动性 |
分析 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的轻核聚变;从低轨道向高轨道跃迁时,电子的动能减小,电势能增大,且原子总能量增大;所有的激发态都是不稳定的,都会继续向基态跃迁,故辐射光子的种类为 ${C}_{n}^{2}$;康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射实验说明粒子具有波动性.
解答 解:A、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的轻核聚变,又称为热核反应.故A错误.
B、原子是化学变化中的最小微粒,但还能再分,天然放射现象的发现就说明原子核能够再分,即说明原子核有复杂的结构,故B正确.
C、当大量的电子从n=4向低能级跃迁时,跃迁的种类为${C}_{4}^{2}$=6.即可以辐射光的种类为6种,但一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子.故C正确.
D、可按库仑力对电子做负功进行分析,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电场力对电子做负功;故电子的动能变小,电势能变大(动能转为电势能);由于发生跃迁时要吸收光子,故原子的总能量增加.故D错误.
E、康普顿效应说明光具有粒子性,而电子的衍射实验说明粒子具有波动性,故E正确.
故选:BCE.
点评 本题要知道聚变与裂变、粒子波与波动性的区别,以及原子核复杂的结构与原子的核式结构的不同,知道向高能级跃迁时,总能量增大,注意C选项中大量与一个的区别.
练习册系列答案
相关题目
18.在下列情况中,做功为零的是( )
| A. | 一物体在光滑的竖直圆轨道内做圆周运动,圆轨道对物体的支持力做的功 | |
| B. | 重力对做自由落体运动的物体做的功 | |
| C. | 将电子在电场中由静止释放后,电场力做的功 | |
| D. | 物体在固定粗糙斜面上沿斜面下滑时,斜面对物体的摩擦力做的功 |
2.
空间存在着平行于x轴方向的静电场,A、M、O、N、B为x轴上的点,OA<OB,OM=ON,AB间的电势φ随x的分布为如图.一个带电粒子在电场中仅在电场力作用下从M点由静止开始沿x轴向右运动,则下列判断中正确的是( )
| A. | 粒子可能带正电 | |
| B. | 粒子一定能通过N点 | |
| C. | 粒子从M向O运动过程所受电场力逐渐增大 | |
| D. | AO间的电场强度小于OB间的电场强度 |
12.用a、b两束单色光分别照射同一双缝干涉装置,在距双缝恒定距离的屏上得到图示的干涉图样,其中甲图是a光照射时形成的,乙图是b光照射时形成的.则关于a、b两束单色光,下述正确的是( )

| A. | a光光子的能量较大 | |
| B. | 在真空中a光传播的速度较大 | |
| C. | 若用b光照射某金属时不能打出光电子,则用a光照射该金属时一定打不出光电子 | |
| D. | 用a光照射一条狭缝,用b光照射另一条狭缝,屏上将呈现彩色干涉条纹 |
16.
一带正电的粒子仅在电场力作用下从A点经B、C运动到D点,其“速度-时间”图象如图所示.分析图象后,下列说法正确的是( )
| A. | A处的电场强度大于C处的电场强度 | |
| B. | B、D两点的电场强度和电势一定都为零 | |
| C. | 粒子在A处的电势能大于在C处的电势能 | |
| D. | A、C两点的电势差大于B、D两点间的电势差 |
3.
一列沿水平方向传播的简谐横波,频率为10Hz,振动方向沿竖直方向,当介质中某一质点P到达其平衡位置且向下运动时,另一个平衡位置在其右方0.60m处的质点Q刚好到达最高点,由此可知该波的波速和传播方向可能是( )
| A. | 4.8m/s,向左传播 | B. | 4.8m/s,向右传播 | C. | 24m/s,向左传播 | D. | 24m/s,向右传播 |