题目内容
12.| A. | 相同时间内放在A位置时观察到屏上的闪光次数最多 | |
| B. | 相同时间内放在B位置时观察到屏上的闪光次数比放在A位置时少得多 | |
| C. | 放在C、D位置时屏上观察不到闪光 | |
| D. | 放在D位置时屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少 |
分析 该实验中,放射源放出一束射线轰击金箔,运用显微镜前荧光屏去观察射线的多少.课本中,该实验的结论是:多数射线基本不偏折,少数发生较大角度的偏转,个别的粒子几乎被反射回来
解答 解:A、放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多.说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷.故A正确;
B、放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数较少.说明较少射线发生偏折,可知原子内部带正电的体积小.故B正确;
C、放在CD位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少.说明极少数射线较大偏折,可知原子内部带正电的体积小且质量大.故C不正确;
D、放在D位置时,屏上可以观察到闪光,只不过很少很少.说明很少很少射线发生大角度的偏折.故D正确.
本题选不正确的,故选:C
点评 该题考查α 粒子散射实验,关键要记住该实验中观察到的现象和通过该实验得出的结论.属于简单题.
练习册系列答案
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2.一半径为R的球形行星绕其自转轴匀速转动,若质量为m的物体在该星球两极时的重力为G0,在赤道上的重力为$\frac{{G}_{0}}{2}$,则( )
| A. | 该星球自转的角速度大小为$\sqrt{\frac{{G}_{0}}{2mR}}$ | |
| B. | 环绕该星球表面做匀速圆周运动的卫星的速率为$\sqrt{\frac{{G}_{0}R}{2m}}$ | |
| C. | 环绕该星球表面做匀速圆周运动的卫星的速率为$\sqrt{\frac{{G}_{0}R}{m}}$ | |
| D. | 放置于此星球表面纬度为60°处的物体,向心加速度大小为$\frac{{G}_{0}}{4m}$ |
3.
如图所示,在倾角为θ=37°的光滑斜面上,垂直纸面水平放置一根长为L=0.5m、质量为m=3×10-2kg的通电直导线,电流方向垂直纸面向外,电流大小I=2A.导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在磁感应强度每秒增加0.2、方向竖直向上的磁场中.设t=0时,B=0,(g取10m/s2,sin 37°=0.6)要使斜面对导线的支持力为零,则至少需要的时间为( )
| A. | 0.5 s | B. | 1 s | C. | 1.5 s | D. | 2 s |
20.暗物质是二十一世纪物理学之谜,对该问题的研究可能带来一场物理学的革命.为了探测暗物质,我国在2015年12月17日成功发射了一颗被命名为“悟空”的暗物质探测卫星.已知“悟空”在低于同步卫星的轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于其运动周期),运动的弧长为s,与地球中心连线扫过的角度为β(弧度),引力常量为G,则下列说法中正确的是( )
| A. | “悟空”的线速度大于第一宇宙速度 | |
| B. | “悟空”的向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度 | |
| C. | “悟空”的环绕周期为$\frac{2πt}{β}$ | |
| D. | “悟空”的质量为$\frac{s^3}{{G{t^2}β}}$ |
17.关于同位素,下列说法中正确的是( )
| A. | 一种元素的几种同位素在元素周期表中的位置相同 | |
| B. | 一种元素的几种同位素的化学性质、物理性质都相同 | |
| C. | 同位素都具有放射性 | |
| D. | 互称同位素的原子含有相同的质子数 |
1.关于第一宇宙速度,下列说法正确的是( )
| A. | 它是地球卫星绕地球做匀速圆周运动的最大绕行速度 | |
| B. | 它等于地球卫星在同步轨道上的运行速度 | |
| C. | 它是能使卫星绕地球运动的最小发射速度 | |
| D. | 它是卫星在绕地椭圆轨道上运行时的近地点速度 |
2.
一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了某种衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为1:16,下列说法正确的是 ( )
| A. | 该原子核发生了α衰变 | |
| B. | 反冲核沿小圆作逆时针方向运动 | |
| C. | 原静止的原子核的原子序数为15 | |
| D. | 该衰变过程结束后其系统的总质量略有减小 |