题目内容
13.下列关于原子结构和原子核的说法中不正确的是( )| A. | 卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型 | |
| B. | 天然放射性元素在衰变过程中核电荷数和质量数守恒,其放射线在磁场中不偏转的是γ射线 | |
| C. | 由图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能 | |
| D. | 由图可知,原子核D和E聚变成原子核F要吸收能量 |
分析 α粒子散射实验的现象说明原子内部存在原子核;天然放射现象的射线有α、β、γ三种射线,其中不带电的是γ射线;核反应中,有质量亏损时会释放核能,反之会吸收核能.
解答 解:A、α粒子散射实验中,绝大多数α粒子能够穿过原子,只有极少数发生大角度偏转,故卢瑟福在此基础上提出了原子的核式结构模型,故A正确;
B、天然放射性元素在衰变过程中电荷数和质量数守恒,其放射线有α、β、γ三种射线,其中不带电的是γ射线,放射线在磁场中一定不偏转的是γ射线,故B正确;
C、据图可知,原子核A裂变成原子核B和C过程中有质量亏损,故会放出核能,故C正确;
D、据图可知,原子核D和E聚变成原子核F过程中有质量亏损,故会放出核能,故D错误;
本题选不正确的,故选:D.
点评 本题考查了α粒子散射实验、卢瑟福的原子核实结构模型、质量亏损等概念,目前各大省市对于近代物理初步的知识点考查较为简单,可以适当的记忆.
练习册系列答案
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3.
1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,加速电压为U.实际使用中,磁感应强度和加速电场频率都有最大值的限制.若某一加速器磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为Bm、fm,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用( )
| A. | 粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比$\sqrt{2}$:1 | |
| B. | 粒子从静止开始加速到出口处所需的时间$\frac{πB{R}^{2}}{2U}$ | |
| C. | 如果fm>$\frac{q{B}_{m}}{2πm}$,粒子能获得的最大动能为2mπ2R2fm2 | |
| D. | 如果fm<$\frac{q{B}_{m}}{2πm}$,粒子能获得的最大动能为2mπ2R2fm2 |
1.
如图,在塑料盒中装着撒有头发屑的蓖麻油,通过手摇发电机使两个电极带上等量电荷,激发出电场,从发屑的分布来模拟电场线的分布.下列说法中正确的是( )
| A. | 两个电极带有同种电荷 | |
| B. | 没有头发屑的地方不存在电场 | |
| C. | 可以断定图中A点的电势高于B点的电势 | |
| D. | 可以断定图中A点的电场强度大于B点的电场强度 |
18.一平行板电容器两极板间距为d,极板面积为S,电容为C.对此电容器充电后断开电源,当增加两极板间距时,电容器极板间( )
| A. | 电容器的电容值变大 | B. | 电容器的电容值变小 | ||
| C. | 电场强度不变 | D. | 电磁强度增大 |
3.
如图所示,斜轨道与半径为R的半圆轨道平滑连接,点A与半圆轨道最高点C等高,B为轨道的最低点(滑块经B点无机械能损失).现让小滑块(可视为质点)从A点开始以速度v0沿斜面向下运动,不计一切摩擦,关于滑块运动情况的分析,正确的是( )
| A. | 若v0=0,小滑块恰能通过C点,且离开C点后做自由落体运动 | |
| B. | 若v0>0,小滑块能通过C点,且离开C点后做平抛运动 | |
| C. | 若v0=$\sqrt{gR}$,小滑块恰能到达C点,且离开C点后做自由落体运动 | |
| D. | 若v0=$\sqrt{gR}$,小滑块恰能到达C点,且离开C点后做平抛运动 |