题目内容
1.下列说法正确的是( )| A. | 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有复杂的结构 | |
| B. | ${\;}_{90}^{232}$Th衰变成${\;}_{82}^{208}$Pb要经过6次α衰变和4次β衰变 | |
| C. | 一群处于量子数为n=4的氢原子向低能级跃迁时能放出6种不同频率的光子 | |
| D. | 升高放射性物质的温度,其半衰期将缩短 | |
| E. | 对于某种金属,超过极限频率的入射频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大 |
分析 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子的核式结构模型;根据电荷数守恒、质量数守恒,结合α衰变、β衰变的实质得出α、β衰变的次数.根据数学组合公式${C}_{n}^{2}$得出跃迁时释放不同频率光子的种数.半衰期的大小与放射性元素所处的物理环境和化学状态无关,由原子核内部因素决定;根据光电效应方程分析光电子最大初动能与入射光的频率关系.
解答 解:A、卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子的核式结构模型,故A错误.
B、${\;}_{90}^{232}$Th衰变成${\;}_{82}^{208}$Pb,质量数少24,由于β衰变时质量数不变,则经过了6次α衰变,因为经过6次α衰变电荷数少12,而电荷数少8,知经过了4次β衰变,故B正确.
C、一群处于量子数为n=4的氢原子向低能级跃迁时,根据${C}_{4}^{2}$=6知,放出了6种不同频率的光子,故C正确.
D、半衰期的大小与温度、压强等因素无关,故D错误.
E、根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0,超过极限频率的入射频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大,故E正确.
故选:BCE.
点评 本题考查了α粒子散射实验、衰变方程、能级、半衰期、光电效应方程等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基本概念和基本规律.
练习册系列答案
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11.质量为2kg的小铁球从某一高度由静止释放,经3s到达地面,不计空气阻力,取g=10m/s2,下列计算结果中不正确的是( )
| A. | 小球第1秒下落10m | B. | 小球最后1秒下落25m | ||
| C. | 小球到达地面的速度为30m/s | D. | 小球下落的高度为45m |
9.下列关于力和运动的说法正确的是( )
| A. | 人推墙的力和墙对人的力是一对平衡力 | |
| B. | 静止的物体不受摩擦力,运动的物体才受摩擦力 | |
| C. | 给正在运动的物体再施加一个力,物体就会比原来运动得更快 | |
| D. | 平直轨道匀速行驶的火车车厢里,竖直向上跳起的人仍将落回原处(不计空气阻力) |
16.
如图所示,OA、OB为竖直平面的两根固定光滑杆,OA竖直、OB与OA间的夹角为45°,两杆套有可以自由移动的轻质环E和F,通过不可伸长的轻绳在结点D点悬挂质量为m的物体,当物体静止时,环E与杆OA间的作用力大小为F1,环F与杆OB间的作用力大小为F2,则( )
| A. | F1=mg,F2=mg | B. | F1=mg,F2=$\sqrt{2}$mg | C. | F1=$\sqrt{2}$mg,F2=mg | D. | F1=$\sqrt{2}$mg,F2=$\sqrt{2}$mg |
13.如图甲所示,一轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力的大小为N,小球在最高点的速度大小为v,N-v2图象如图乙所示.则( )

| A. | 小球的质量为$\frac{a}{b}$R | |
| B. | 当v<$\sqrt{b}$时,球对杆有向下的压力 | |
| C. | 当v<$\sqrt{b}$时,球对杆有向上的拉力 | |
| D. | 若c=2b,则此时杆对小球的弹力大小为a |
13.
如图所示水平传送带A、B两端点相距x=4m,以v0=2m/s的速度(始终保持不变)顺时针运转.今将一小煤块(可视为质点)无初速度地轻放至A点处,已知小煤块与传送带间的动摩擦因数为0.4,g取10m/s2.由于小煤块与传送带之间有相对滑动,会在传送带上留下划痕.则小煤块从A运动到B的过程中( )
| A. | 所用的时间是$\sqrt{2}$s | B. | 所用的时间是0.5s | ||
| C. | 划痕长度是4m | D. | 划痕长度是0.5m |