题目内容
20.下列说法中正确的是( )| A. | 金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率大于这个频率,才能产生光电效应,入射光的强度越大,从金属表面逸出的光电子的最大初动能也越大 | |
| B. | 波尔将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律 | |
| C. | 比结合能越大,原子核中的核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
| D. | 氡的半衰期为3.8天,16个氡原子核经过7.6天后一定只剩下4个氡原子核 |
分析 根据光电效应方程判断光电子最大初动能的变化;波尔将量子观念引入原子领域,提出了玻尔理论;比结合能的大小反映原子核的稳定程度;半衰期是大量放射性元素衰变的统计规律.
解答 解:A、根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0,入射光强度增加,则光电子的最大初动能不变.故A错误;
B、根据物理学史的知识可知,波尔将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律.故B正确;
C、比结合能的大小反映原子核的稳定程度,比结合能越大,原子核中的核子结合的越牢固,原子核越稳定.故C正确;
D、半衰期是大量放射性元素衰变的统计规律,对个别的原子没有意义.故D错误.
故选:BC
点评 该题考查3-5的多个知识点的内容,解决本题的关键掌握光电效应的条件,以及光电效应方程EKm=hγ-W0.注意光的入射频率决定光电子最大初动能,而光的强度不影响光电子的最大初动能.
练习册系列答案
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10.
如图所示,静止在水平面上内壁光滑盒子中有一小球,盒子与小球的质量均为m,盒子与水平面间的动摩擦因数为μ.现给盒子一个水平向右的冲量I,盒子与小球发生多次没有机械能损失的碰撞,最终都停下来.用t表示从瞬时冲量作用在盒子上到最终停下来所用的时间,s表示以上过程中盒子的位移,则下列各式正确的是( )
| A. | t<$\frac{I}{2μmg},s=\frac{I^2}{{2{m^2}μg}}$ | B. | t<$\frac{I}{2μmg},s=\frac{I^2}{{4{m^2}μg}}$ | ||
| C. | t>$\frac{I}{2μmg},s=\frac{I^2}{{2{m^2}μg}}$ | D. | t>$\frac{I}{2μmg},s=\frac{I^2}{{4{m^2}μg}}$ |
11.如图是一辆汽车做直线运动的x-t图象,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是( ) 
| A. | OA段运动速度最大 | |
| B. | AB段物体静止 | |
| C. | CD段的运动方向与初始运动方向相同 | |
| D. | 运动4h汽车的位移大小为0 |
8.下列关于力、位移和做功的关系的描述,正确的是( )
| A. | 物体受到了力,我们就说这个力对物体做了功 | |
| B. | 如果物体在力的方向发生了位移,我们就说这个力对物体做了功 | |
| C. | 如果力的方向和物体的运动方向相反,该力对物体做负功 | |
| D. | 如果力的方向始终和运动方向垂直,该力对物体不做功 |
8.
如图甲所示,平行虚线间有垂直于纸面向外的匀强磁场,纸面内单匝正方形线框abcd在外力作用下从图示位置由静止开始向右通过匀强磁场,ab边始终与虚线平行,线框中产生的感应电流随时间变化的规律如乙图所示,已知线框的边长为L=0.1m,总电阻为1Ω,则下列说法正确的是( )
| A. | 线框进入磁场过程中通过线框截面的电量为3×10-3C | |
| B. | 匀强磁场的磁感应强度为0.lT | |
| C. | ab边刚要出磁场时的速度大小为1m/s | |
| D. | 线框出磁场所用的时间约为0.93s |
5.
如图所示,竖直悬挂的弹簧振子做振幅为A的简谐运动,当物体到达最低点时,物体恰好掉下一半(即物体质量减少一半),此后振动系统的振幅的变化为( )
| A. | 振幅不变 | B. | 振幅变大 | ||
| C. | 振幅变小 | D. | 条件不够,不能确定 |
6.我国发射的“亚洲一号”同步通信卫星的质量为m,如果地球半径为R,自转角速度为ω,地球表面重力加速度为g,则“亚洲一号”卫星( )
| A. | 受到地球的引力为m$\root{3}{{ω}^{4}{R}^{2}g}$ | B. | 受到地球引力为mg | ||
| C. | 运行速度v=$\root{3}{ω{R}^{2}g}$ | D. | 距地面高度为h=$\root{3}{\frac{{R}^{2}g}{{ω}^{2}}}$-R |