题目内容
1.下列说法中,不正确的是( )| A. | 康普顿认为X射线的光子与晶体中的电子碰撞时要遵守能量守恒定律和动量守恒定律,才能解释散射射线中有波长大于入射射线波长的现象 | |
| B. | 由E=mc2可知,质量与能量是可以相互转化的 | |
| C. | 用能量等于氘核结合能的光子照射静止的自由的氘核,可使氘核分解为一个质子和一个中子 | |
| D. | 因在核反应中能释放核能,有质量的转化,所以系统只有质量数守恒,系统的总能量和总质量并不守恒 |
分析 康普顿效应中,光子与电子碰撞,动量守恒、能量守恒,光子能量减小,散后后波长变大;质量和能量是一一对应的,不是相互转化的;用能量等于氘核结合能的光子照射静止的自由的氘核,不能使氘核分解为一个质子和一个中子;核反应过程中,质量数守恒,反应前后质量不等.
解答 解:A、康普顿认为X射线的光子与晶体中的电子碰撞时要遵守能量守恒定律和动量守恒定律,才能解释散射射线中有波长大于入射射线波长的现象,故A正确.
B、由质能方程可知,质量与能量相对应,不是相互转化,故B错误.
C、核子结合成原子核与原子核分解为核子是逆过程,质量的变化相等,能量变化也相等,故用能量等于氘核结合能的光子照射静止氘核,还要另给它们分离时所需要的足够的动能(光子方向有动量),所以不可能使氘核分解为一个质子和一个中子,故C错误.
D、在核反应中,有质量亏损,反应前后的总质量不等,但是质量数守恒,系统能量守恒,故D错误.
本题选不正确的,故选:BCD.
点评 本题考查了康普顿效应、质能方程、结合能、核反应等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,难度不大.
练习册系列答案
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7.
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12.一物体做匀减速运动,一段时间△t(未知)内通过的位移为x1,紧接着△t时间内通过的位移为x2,又紧接着经过位移x(未知)物体的速度减小为0,则( )
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9.用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列表达式不属于用比值法定义物理量的是( )
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6.
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13.
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| C. | 两物体组成的系统损失的动能最小 | D. | 两物体组成的系统没有动能损失 |
10.下列说法正确的是( )
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| D. | 氢原子只能吸收某些频率的光子,证明了氢原子的能级是不连续的 |
11.真空中一带电粒子(不计重力)以某一速度垂直于磁场方向进入磁场区,当粒子从磁场较弱区进入磁场较强区时,下列说法正确的是( )
| A. | 轨道半径减小,角速度减小 | B. | 轨道半径增大,线速度减小 | ||
| C. | 轨道半径增大,线速度增大 | D. | 轨道半径减小,角速度增大 |