题目内容
20.下列四幅图的有关说法中正确的是( )| A. | 甲图中,球m1以速度v碰静止球m2,若两球质量相等,碰后m2的速度一定为v | |
| B. | 乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大 | |
| C. | 丙图中,射线甲由电子组成,射线乙为电磁波,射线丙由α粒子组成 | |
| D. | 链式反应属于重核的裂变 |
分析 由动量守恒定律分析答题;
入射光的频率增大,光电子的最初动能增大,遏止电压增大,光电效应现象中,遏制电压与光照强度无关;
由左手定则判断出粒子的电性,然后答题;
重核变为轻核的核反应是裂变.
解答 解:A、甲图中,两球碰撞过程动量守恒,碰撞过程机械能不增加,如果两球质量相等,则碰撞后m2的速度不大于v,故A错误;
B、乙图中,图中光的颜色保持不变的情况下,光照越强,光电子数目越多,则饱和光电流越大,故B正确;
C、丙图中,由左手定则可知,甲带正电,则甲射线由α粒子组成,乙不带电,射线乙是γ射线,丙射线粒子带负电,则丙射线由电子组成,故C错误;
D、图4中链式反应属于重核裂变,故D正确;
故选:BD.
点评 本题考查了选修内容,掌握基础知识即可正确解题,对选修内容要熟练掌握基础知识;入射光的频率增大,光电子的最初动能增大,遏止电压增大,光电效应现象中,遏制电压与光照强度无关.
练习册系列答案
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10.如图所示,有两个带电小球,电量分别为+Q和+9Q,在真空中相距0.4m.如果引进第三个带电小球,正好使三个小球都处于平衡状态,第三个小球带的是哪种电荷,应放距+Q多远,电量是Q的几倍( )

| A. | 正电 0.1m $\frac{9}{16}$ | B. | 负电 0.1m $\frac{9}{16}$ | C. | 正电 0.3m $\frac{9}{8}$ | D. | 负电 0.3m $\frac{9}{8}$ |
11.如图甲所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E机随高度h的变化如图乙所示.(g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80).下列说法中正确的是( )

| A. | 物体的质量为1kg | |
| B. | 物体可能静止在斜面顶端 | |
| C. | 物体上升过程的加速度大小为10m/s2 | |
| D. | 物体回到斜面底端时的动能为10J |
15.如图所示的电路中,当可变电阻R的阻值减小时,下列说法正确的是( )

| A. | 通过R1的电流强度增大 | B. | 通过R2的电流强度增大 | ||
| C. | AB两点间的电压增大 | D. | AB两点间的电压不变 |
5.
如图,N匝矩形导线恒以角速度ω绕对称轴OO′匀速转动,线圈面积为S,线框电阻、电感均不计,在OO′左侧有磁感应强度为B的匀强磁场,外电路接有电阻R理想电流表A,那么可以确定是( )
| A. | 从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为E=NBωSsinωt | |
| B. | 交流电流表的示数I=$\frac{ω\sqrt{2}}{4R}NBS$ | |
| C. | R两端电压的有效值U=$\frac{ω}{2}$NBS | |
| D. | 一个周期内R的发热量Q=$\frac{πω(NBS)^{2}}{R}$ |
9.
如图,滑轮质量忽略不计,忽略一切摩擦力,物体A的质量m1大于物体B的质量m2,在A、B运动过程中弹簧秤的读数是( )
| A. | (m1+m2)g | B. | (m1-m2)g | C. | ($\frac{2{m}_{1}{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$)g | D. | ($\frac{4{m}_{1}{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$)g |
1.如图所示,是某弹簧的弹力F和它的长度x的关系图象,则该弹簧的劲度系数等于( )

| A. | $\frac{F_1}{x_1}$ | B. | $\frac{F_1}{x_2}$ | C. | $\frac{F_1}{{{x_2}-{x_1}}}$ | D. | $\frac{F_1}{{{x_2}+{x_1}}}$ |