题目内容
19.下列说法正确的是( )| A. | 由波尔理论的原子模型可以推知,氢原子处于激发态,量子数越大,核外电子动能越小 | |
| B. | 汤姆逊通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子核式结构学说 | |
| C. | 德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长 | |
| D. | 现已建成的核电站的能量均来自于核聚变 |
分析 根据库仑引力提供向心力,得出轨道半径与动能的关系,从而判断出量子数变大,核外电子动能的变化;
明确有关原子物理的物理学史,知道汤姆逊、德布罗意的贡献,同时明确核电站的基本原理.
解答 解:A、由玻尔的原子模型可以推知,氢原子处于激发态,量子数越大,轨道半径越大,根据$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$知,电子的动能越小.故A正确;
B、汤姆逊通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子枣糕式结构学说,故B错误;
C、依据德布罗意波长公式λ=$\frac{h}{p}$,可知,微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短,故C错误;
D、现已建成的核电站的能量均来自于核裂变,故D错误.
故选:A.
点评 本题考查有关原子物理部分的内容以及物理学史,要求准确掌握玻尔原子模型的基本内容,知道核电站的基本原理.
练习册系列答案
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12.A、B两个物体(可看做质点)间的万有引力大小为F,若B物质的质量增加到原来的两倍,A物体的质量不变,同时使它们之间的距离减为原来的一半,则A、B两物体万有引力的大小将变为( )
| A. | F | B. | $\frac{F}{2}$ | C. | 4F | D. | 8F |
7.
如图所示,是两个不同电阻的I-U图象,则图线①、②表示的电阻及两电阻串联或并联后的I-U图象所在区域分别是( )
| A. | ①表示电阻大的图象,串联后在区域I | |
| B. | ①表示电阻小的图象,并联后在区域II | |
| C. | ②表示电阻大的图象,并联后在区域II | |
| D. | ②表示电阻大的图象,串联后在区域III |
14.
2016年,我国发射了首颗量子科学实验卫星“墨子”和第23颗北斗导航卫星G7.“墨子”在高度为500km的圆形轨道上运行,G7属地球同步轨道卫星(高度约为36000km).则 ( )
| A. | 两颗卫星的运行速度可能大于7.9km/s | |
| B. | 两颗卫星内的设备不受地球引力的作用 | |
| C. | 卫星G7可以定点在北京正上方 | |
| D. | 卫星“墨子”的向心加速度比卫星G7大 |
4.
真空中有一个正方体区域abfe-dcgh,有一对等量异种点电荷分别位于正方体的顶点a和f处,现在各顶点间移动一正试探电荷,关于该试探电荷所受的电场力和具有的电势能,以下判断正确的是( )
| A. | 在d点和g点所受电场力大小相等、方向相同 | |
| B. | 在h点和c点所受电场力大小相等、方向相同 | |
| C. | 在d点和g点电势能相等 | |
| D. | 在h点和c点电势能相等 |