题目内容
9.下列说法正确的是( )| A. | 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 | |
| B. | 金属产生光电效应时,入射光的频率越高,光电子的最大初动能越大 | |
| C. | 核裂变与核聚变都伴有质量亏损,亏损的质量转化成能量 | |
| D. | 一群氢原子从定态n=3向基态跃迁,最多可以释放3条光谱 |
分析 经过一个半衰期,有半数发生衰变;氢原子辐射出一个光子,能量减小,电子的轨道半径减小,电子动能增大,电势能减小;在发生光电效应的前提下,入射光越强,饱和电流越大;β衰变的电子来自原子核,不是核外电子.
解答 解:A、β衰变的电子是原子核内一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自外层电子.故A错误.
B、发生光电效应时,根据Ekm=hγ-W,可知,入射光的频率越高,光电子的最大初动能越大.故B正确.
C、核裂变与核聚变都伴有质量亏损,根据质能方程可知,亏损的质量对应一定的能量,并不是转化成能量.故C错误.
D、从定态n=3向基态跃迁,根据数学组合公式${C}_{3}^{2}$,最多可以释放3条光谱.故D正确.
故选:BD.
点评 本题考查了质量亏损与质能方程的理解,掌握能级的跃迁、光电效应、衰变的实质等基础知识点,难度不大,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点.
练习册系列答案
相关题目
2.
如图是一火警报警器的部分电路示意图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,电流表为值班室的显示器,当传感器R2所在处出现火情时,显示器的电流I,a、b两端的电压U的变化情况是( )
| A. | I变大,U变大 | B. | I变小,U变小 | C. | I变小,U变大 | D. | I变大,U变小 |
3.
英国物理学家阿斯顿因首次制成质谱仪,并用此对同位素进行了研究,因此荣获了1922年的诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是( )
| A. | 该束带电粒子带正电 | |
| B. | 速度选择器的P1极板带负电 | |
| C. | 在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大 | |
| D. | 在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷$\frac{q}{m}$小 |
17.
如图所示,一光束包含两种不同频率的单色光,从空气射向两面平行玻璃砖的上表面,玻璃砖下表面有反射层,光束经两次折射和一次反射后,从玻璃砖上表面分为a、b两束单色光射出.下列说法正确的是( )
| A. | a光的频率小于b光的频率 | |
| B. | 用同一装置进行双缝干涉实验,a光的条纹间距等于b光的条纹间距 | |
| C. | 出射光束a、b一定相互平行 | |
| D. | a、b两色光从同种玻璃射向空气时,a光发生全反射的临界角大 |
4.
如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN和磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场.之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$则为( )
| A. | $\frac{2}{3}$ | B. | 2 | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | 3 |
14.
一个理想变压器的线圈绕向如图甲所示,原线圈输入电流的i-t图象如图乙所示,第1s内电流方向在图甲中已标出,则( )
| A. | 输入电流的有效值小于$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$A | B. | 灯泡中的电流变化周期为2s | ||
| C. | 前2s内灯泡中电流方向从a到b | D. | 前2s内灯泡无电流通过 |
1.
如图,插有铁芯的螺线管固定在水平面上,管右端的铁芯上套着一个可以自由移动的闭合铜环,螺线管与电源、电键组成电路,不计铜环与铁芯之间摩擦阻力,下面说法正确的是( )
| A. | 闭合电键,螺线管右端为N极 | B. | 闭合电键瞬间,铜环会向右运动 | ||
| C. | 闭合电键瞬间,铜环会向左运动 | D. | 闭合电键瞬间,铜环仍保持不动 |
19.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20Ω,R2:=30Ω,C为电容器,A为理想交流电流表.已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则( )

| A. | 通过R3的电流始终为零 | B. | 交流电的频率为0.02Hz | ||
| C. | 电流表的示数为0.67A | D. | 原线圈输入电压的最大值为200V |