题目内容
5.下列说法正确的是( )| A. | 太阳辐射能量来自核聚变反应,目前核电站发电的能量来自核裂变反应 | |
| 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6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,目前核电站发电的能量来自核裂变反应.故A正确.
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,只能辐射3种不同频率的光子.故C错误.
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:ABE
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
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16.
如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g.则圆环( )
| A. | 下滑过程中,加速度一直减小 | |
| B. | 上滑经过B的速度小于下滑经过B的速度 | |
| C. | 在C处,弹簧的弹性势能为mgh-$\frac{1}{4}$mv2 | |
| D. | 下滑过程中,克服摩擦力做的功为$\frac{1}{4}$mv2 |
13.下列说法正确的是( )
| A. | 核力是短程强引力 | |
| B. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 | |
| C. | 氡的半衰期为3.8天,若有4个氡原子核,经过7.6天就只剩下1个 | |
| D. | 大量处于第4激发态的氢原子,在向低能级跃迁时,最多可辐射出10种不同频率的光子 |
20.
如图所示,两个小球用长度不等的细线悬挂在天花板上的同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 两球运动的转速一定相同 | |
| B. | 两球运动的频率一定相等 | |
| C. | 两球运动的线速度大小一定相等 | |
| D. | 两球运动的向心加速度大小一定相等 |
10.
在如图所示的汽缸中封闭着一定质量的常温理想气体,一重物用细绳经滑轮与缸中光滑的活塞相连接,重物和活塞均处于平衡状态.如果将缸内气体的摄氏温度降低一半,则缸内气体的体积( )
| A. | 仍不变 | B. | 为原来的一半 | C. | 小于原来的一半 | D. | 大于原来的一半 |
17.
如图所示,两根长度相同劲度系数不同(k1>k2)的轻质弹簧沿光滑斜面放置,下端定在斜面底部挡板上,斜面固定不动.质量与形状相同的两物块分别置于两弹簧顶端相同距离的位置处,将两物块由静止释放后将分别挤压弹簧至最短.在此过程中下列说法正确的是( )
| A. | 两物块的重力勢能变化相同 | |
| B. | 两弹簧的弹性勢能变化相同 | |
| C. | 两物块的机械能守恒 | |
| D. | 两物块的速度最大时弹簧压缩量不同 |
14.大扫除时,某同学将一张课桌向上搬起后再缓慢放下,此过程中该同学对课桌做功的情况是( )
| A. | 一直做正功 | B. | 先做正功,再做负功 | ||
| C. | 一直做负功 | D. | 先做负功,再做正功 |