题目内容
5.下列关于近代物理知识的描述中,正确的是( )| A. | 如果用紫光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射这种金属不一定发生光电效应 | |
| B. | 由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增加 | |
| C. | 衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
| D. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量移给电子,因此,光子散射后波长变长 | |
| E. | 比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 |
分析 当入射光的频率大于金属的极限频率,则可发生光电效应;
β射线实际上是原子核中的中子放出来电子;
由高能级向低能级跃迁,辐射光子,根据轨道半径的变化判断动能的变化,根据能量和动能的变化判断电势能的变化.
在康普顿效应中,散射光子的动量减小,根据德布罗意波长公式判断光子散射后波长的变化.
解答 解:A、如果用紫光照射某种金属发生光电效应,知紫光的频率大于金属的极限频率,由于绿光的频率小于紫光的频率,所以绿光照射不一定发生光电效应.故A正确.
B、由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,能量减小,轨道半径减小,
根据$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$知,电子的动能增大,由于能量等于电子动能和电势能的总和,则电势能减小.故B错误.
C、β衰变中产生的β射线实际上是原子的核中的一个中子转化为质子同时生成一个电子.故C错误.
D、在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,则动量减小,根据λ=$\frac{h}{P}$,知波长增大.故D正确.
E、比结合能是衡量原子核结构是否牢固的指标,它越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,故E正确;
故选:ADE.
点评 本题考查光电效应、能级的跃迁、康普顿效应等基础知识点,比较简单,关键熟悉教材,牢记这些基础知识点,并强化训练,注意β射线来自于原子核,及光电效应的条件,同时区别比结合能与结合能的不同.
练习册系列答案
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16.用细线拴住一个小球在光滑的水平面内做匀速圆周运动,下列描述小球运动的物理量,发生变化的是( )
| A. | 动能 | B. | 线速度 | C. | 周期 | D. | 向心力 |
20.下列说法正确的是( )
| A. | 伽利略为了说明力是推持物体运动的原因用了理想实验法 | |
| B. | 在建立合力、分力、质点和点电荷等概念时都用到了等效替代法 | |
| C. | 牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不可能用实验直接验证 | |
| D. | 开普勒提出了行星运行的三个规律,法拉第提出了用电场线描述电场的强弱和方向 |
10.在下列哪种情况下,原来做圆周运动的物体将产生离心运动?( )
| A. | 物体所受的合外力突然消失 | |
| B. | 物体所受合外力突然增强 | |
| C. | 物体所受的指向圆心方向的合力外力小于所需的向心力 | |
| D. | 物体所受的指向圆心方向的合力外力大于所需的向心力 |
17.
如图中虚线表示等势面,相邻两等势面间的电势差相等,有一带正电的小球在电场中运动,实线表示该小球的运动轨迹.小球在a点的动能等于10eV,运动到b点时的动能等于4eV.若取c点为零电势点,则当这个带电小球的电势能等于-2eV时(不计重力和空气阻力),它的动能等于( )
| A. | 8eV | B. | 14eV | C. | 6ev | D. | 4eV |
14.京沪高铁全长1318km,全线为新建双线,设计时速350km,2012年通车后,北京至上海的行程缩短至五小时以内.列车提速的一个关键技术问题是增加机车发动机的额定功率.已知列车所受阻力与速度的平方成正比,Ff=kv2(k为比例系数).设提速度前最大速度为150km/h,则提速前与提速后机车发动机的额定功率之比为( )
| A. | $\frac{3}{7}$ | B. | $\frac{27}{343}$ | C. | $\frac{9}{49}$ | D. | $\frac{81}{2401}$ |
6.
-质点自x轴原点O出发,沿正方向以加速度a运动,经过t0时间速度变为v0,接着以-a加速度运动,当速度变为-$\frac{{v}_{0}}{2}$时,加速度又变为a,直至速度变为$\frac{{v}_{0}}{4}$时,加速度再变为-a,直至速度变为-$\frac{{v}_{0}}{8}$…其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是( )
| A. | 质点一直沿x轴正方向运动 | |
| B. | 质点将在x轴上一直运动,永远不会停止 | |
| C. | 质点运动过程中离原点的最大距离为2v0t0 | |
| D. | 质点最终静止时离开原点的距离一定小于v0t0 |