题目内容
17.显微镜观察细微结构时,由于受到衍射现象的影响而观察不清,因此观察越细小的结构,就要求波长越短,波动性越弱,在加速电压值相同的情况下,关于电子显微镜与质子显微镜的分辨本领,下列判定正确的是( )| A. | 电子显微镜分辨本领较强 | B. | 质子显微镜分辨本领较强 | ||
| C. | 两种显微镜分辨本领相同 | D. | 两种显微镜分辨本领不便比较 |
分析 根据实物粒子也具有波粒二象性,其波长:λ=$\frac{h}{p}$,与粒子的动量成反比,结合相同加速电压下,得出动量的大小不同,从而即可求解.
解答 解:由于质子的质量远大于电子的质量,所以如果显微镜使用经相同电压加速后的质子工作,质子的动量更大,根据λ=$\frac{h}{p}$,则有,波长更小,其分辨率比电子显微镜高.故ACD错误,B正确.
故选:B.
点评 该题结合衍射现象考查粒子的波粒二象性.掌握了衍射现象的特点和德布罗意波长的公式即可顺利解决此题,这就需要同学们一定要不遗余力的加强基础知识的理解和记忆.
练习册系列答案
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8.下列关于能源的说法中,正确的是( )
| A. | 由于能量不会凭空消失,也不会凭空产生,总是守恒的,所以节约能源意义不大 | |
| B. | 煤、石油、天然气等燃料的最初来源可追溯到太阳能 | |
| C. | 节约能源只要提供节能意识就行,与科技进步无关 | |
| D. | 水能是不可再生能源 |
5.氢气和氧气的质量、温度都相同,在不计分子势能的情况下,下列说法正确的是( )
| A. | 氧气的内能较大 | B. | 两者分子的平均速率相等 | ||
| C. | 两者的内能相等 | D. | 氢气分子的平均速率较大. |
12.甲、乙两物体的质量分别为m甲和m乙且m甲<m乙,它们运动过程中受到相同阻力作用,则( )
| A. | 若它们的初动能相同,则甲物体运动的时间较长 | |
| B. | 若它们的初动能相同,则乙物体运动的时间较长 | |
| C. | 若它们的初动量相同,则甲物体运动的时间较长 | |
| D. | 若它们的初动量相同,则乙物体运动的时间较长 |
9.
飞船沿半径为R的圆形轨道绕地球做匀速圆周运动,如果要返回地球,可在轨道上某一点A处调整速率,从而使飞船沿着以地心为焦点的椭圆轨道运动.椭圆轨道与地球表面在B点相切,如图所示.已知地球半径为R0,地球表面的重力加速度为g.则下列说法正确的是( )
| A. | 飞船在A点调整速率时需要加速 | |
| B. | 飞船在从A向B运动的过程中机械能是逐渐减小的 | |
| C. | 飞船在A点调整速率后的速率可能大于第一宇宙速度 | |
| D. | 飞船从A点运动至B点所需要的时间t=$\frac{π(R+{R}_{0})}{2{R}_{0}}\sqrt{\frac{R+{R}_{0}}{2g}}$ |
7.
如图,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏上的O点与P点之间.不计重力.下列说法正确的有( )
| A. | a、b均带正电 | B. | a在磁场中飞行的时间比b的长 | ||
| C. | a在磁场中飞行的路程比b的长 | D. | a在P上的落点与O点的距离比b的远 |
8.关于万有引力定律下列说法中正确的是( )
| A. | 牛顿是在开普勒揭示的行星运动规律的基础上,发现了万有引力定律,因此万有引力定律仅适用于天体之间 | |
| B. | 万有引力定律对质量大的物体适用,对质量小的物体不适用 | |
| C. | 由公式F=$\frac{G{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$可知,当两物体间的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大 | |
| D. | 卡文迪许首先用实验比较准确地测定了引力常量G的数值 |