题目内容
1.1897年,J.J.汤姆孙发现电子.30年后,J.J.汤姆孙的儿子G.P.汤姆孙利用电子束照射到金属晶格(大小约10-10 m)上,从而得到电子的衍射图样,验证了电子的波动性.下列关于这对父子的研究过程与研究结论的说法中正确的是( )| A. | 电子的发现说明原子中一定还有带正电的部分 | |
| B. | J.J.汤姆孙发现了电子,并提出了电子绕核运动 | |
| C. | 在验证电子波动性的实验中,电子的动能越大,电子的衍射现象越明显 | |
| D. | 验证电子波动性的实验中,若用相同动能的质子代替电子,衍射现象将更加明显 |
分析 物质之所以在一般情况下表现为电中性是因为内部有带正电的质子和带负电的电子;
波长越长,则衍射现象越明显;根据物质波波长公式可明确如何使衍射现象更明显.
解答 解:A、电子带负电,而物质往往呈现电中性;故带负电的电子发现说明原子内一定有带电的部分;故A正确;
B、J.J.汤姆孙发现了电子,但他没能正确提出核式结构,故并没有提出电子的绕核运动;故B错误;
C、由物质波波长λ=$\frac{h}{p}$可知,动能越大波长越小;则电子的衍射现象越不明显;故C错误;
D、质子的原子量较大,由P=$\sqrt{2m{E}_{k}}$可知,相同动能的质子其动量更大;则若用质子代替电子,则衍射现象更不明显;故D错误;
故选:A.
点评 本题考查物质波及电子的发现,要注意明确汤姆孙发现了电子提出了“枣糕”式模型;同时掌握物质波的波长公式.
练习册系列答案
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11.一定质量的理想气体,下列状态变化中不可能的是( )
| A. | 使气体温度升高,体积增加,压强增大 | |
| B. | 使气体温度不变,而压强、体积同时增大 | |
| C. | 使气体温度降低,压强减小,体积减小 | |
| D. | 使气体温度升高,体积不变,压强增大 |
12.我国自主研制的北斗导航系统将在2015年开启第三阶段的全球组网.北斗全球导航系统由地球同步轨道、倾斜同步轨道及中地球轨道(可视为圆轨道,且轨道高度在2000km以上,同步轨道以下的范围里)三种卫星组成.下列关于地球同步轨道卫星和中地球轨道卫星的说法正确的是( )
| A. | 同步轨道卫星受到的向心力小于中地球轨道卫星受到的向心力 | |
| B. | 同步轨道卫星的加速度小于中地球轨道卫星的加速度 | |
| C. | 同步轨道卫星的周期小于中地球轨道卫星的周期 | |
| D. | 同步轨道卫星的速度大于中地球轨道卫星的速度 |
6.
如图所示,光滑斜面的倾角为θ,在斜面上放置一单匝矩形金属线框abcd,ab边的长为l1,bc边的长为l2,线框的质量为m,电阻为R,线框通过绝缘细线与重物相连,重物质量为M,斜面上ef连线(ef平行底边)的上方有垂直斜面上的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场区域足够大.当线框从静止开始释放时,线框进入磁场的过程中线框做匀速运动,且ab、cd边始终平行于ef连线,则( )
| A. | 线框进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}$ | |
| B. | 线框进入磁场时匀速运动的速度为$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{B{l}_{1}}$ | |
| C. | 线框做匀速运动的总时间为$\frac{{B}^{2}{{l}_{1}}^{2}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
| D. | 该匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsinθ)l2 |
13.库仑定律是那个科学家发现的?( )
| A. | 牛顿 | B. | 卡文迪许 | C. | 法拉第 | D. | 库仑 |
10.
如图所示,质量为M的A物体和质量为m的B物体叠放在竖直弹簧上并保持静止(m=2M),现用大小为mg的恒力F竖直向上拉物体B,竖直向上运动的距离为h时B与A分离,则下列说法正确的是( )
| A. | B和A刚分离时,弹簧为原长 | |
| B. | B和A刚分离时,弹簧处于压缩状态 | |
| C. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{h}$ | |
| D. | 在B与A分离之前,它们做匀加速直线运动 |
11.
一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头.下列说法正确的是( )
| A. | 副线圈输出电压的频率为50Hz | |
| B. | 副线圈输出电压的有效值为31 V | |
| C. | 原线圈中输入电压的有效值为310V | |
| D. | P向右移动时,变压器的输出功率不变 |