题目内容
20.下列说法正确的是( )| A. | 根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小 | |
| B. | 一个氘核(${\;}_1^2H$)与一个氚核(${\;}_1^3H$)聚变生成一个氦核(${\;}_2^4He$)的同时,放出一个中子 | |
| C. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变 | |
| D. | 结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固 | |
| E. | 普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子 |
分析 根据玻尔理论知,电子轨道半径是量子化的,不连续;根据电荷数守恒、质量数守恒确定核反应是否正确;太阳辐射的能量来自核聚变;比结合能越大,原子核结合的越牢固,原子核越稳定;普朗克提出了能量子的观点,不可再分的最小能量值ε叫做能量子.
解答 解:A、根据玻尔理论知,电子的轨道是量子化的,故A错误.
B、根据电荷数守恒、质量数守恒知,一个氘核(${\;}_1^2H$)与一个氚核(${\;}_1^3H$)聚变生成一个氦核(${\;}_2^4He$)的同时,放出一个中子,故B正确.
C、太阳辐射的能量来自太阳内部的核聚变,故C正确.
D、比结合能越大,原子核结合得越牢固,故D错误.
E、普朗克最先提出了量子理论,认为带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,是量子化的.这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子,故E正确.
故选:BCE.
点评 本题考查了波尔理论、核反应、比结合能、能量子等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,不能混淆.
练习册系列答案
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11.
如图所示,用粗细均匀的电阻丝折成如图所示的金属框架ABC,放置于光滑绝缘的水平面上.已知∠ABC=120°,AB=BC=L,长度为L的电阻丝阻值为r,框架的两端A、C与一电动势为E,内阻为r的电源相接,垂直于框架平面有磁感应强度为B的匀强磁场,要保持框架静止需要施加外力F的大小为( )
| A. | $\frac{\sqrt{3}BEL}{3r}$ | B. | 0 | C. | $\frac{3\sqrt{3}BEL}{2r}$ | D. | $\frac{3BEL}{2r}$ |
8.
一行星探测器从某行星表面竖直升空,发射时发动机推力恒定,发射升空后8s末,发动机突然间发生故障而关闭;如图所示为探测器从发射到落回出发点全过程的速度图象;已知该行星半径为4000km,行星表面没有大气,不考虑探测器总质量的变化;则( )
| A. | 探测器在行星表面上升能达到的最大高度为256m | |
| B. | 该行星表面的重力加速度为10m/s | |
| C. | 该行星的第一宇宙速度为4km/s | |
| D. | 根据题中所给已知条件可以求出该行星的质量 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 牛顿运用万有引力定律,巧妙地计算出地球的质量 | |
| B. | 笛卡儿认为运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动 | |
| C. | 元电荷e的数值最早是由物理学家库仑测得的 | |
| D. | 法拉第根据电流的磁效应现象得出了法拉第电磁感应定律 |
5.在研究物理学的过程中,往往要接触到研究物理的方法,下列说法正确的是( )
| A. | 伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法 | |
| B. | “如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法 | |
| C. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法 | |
| D. | 在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法 |
12.在物理学的发展过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上 | |
| B. | 安培发现的电流的磁效应为电磁感应定律的发现提供了启迪 | |
| C. | 法拉第在实验中观察到在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流 | |
| D. | 在公式I=$\frac{U}{R}$中电压U和电流I具有因果关系、公式E=n$\frac{△φ}{△t}$中△Φ和E具有因果关系,同理在a=$\frac{△v}{△t}$中△v和a具有因果关系 |
9.
如图,长为L的直棒一端可绕固定轴O在竖直平面内转动,另一端搁在升降平台上,平台以速度υ匀速上升,当棒与竖直方向的夹角为θ时,棒的角速度为( )
| A. | $\frac{vcosθ}{L}$ | B. | $\frac{v}{Lcosθ}$ | C. | $\frac{vsinθ}{L}$ | D. | $\frac{v}{Lsinθ}$ |