题目内容
11.波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的有( )| A. | 电子束通过双缝实验装置后形成干涉图样说明电子具有粒子性 | |
| B. | 热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性 | |
| C. | 光电效应现象揭示了光的粒子性 | |
| D. | 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释 |
分析 电子束通过双缝实验装置后形成干涉图样说明电子具有波动性;
热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性;
光电效应现象揭示了光的粒子性;
黑体辐射的实验规律无法用光的波动性解释.
解答 解:A、衍射和干涉是波特有的现象,电子束通过双缝实验装置后形成干涉图样说明电子具有波动性,故A错误;
B、衍射和干涉是波特有的现象,热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性,故B正确;
C、光电效应无法用波动性解释,爱因斯坦引入了光量子,成功解释了光电效应,因此光电效应现象揭示了光的粒子性,故C正确;
D、黑体辐射的实验规律无法用光的波动性解释,为了解释黑体辐射规律,普朗克建立了量子理论,成功解释了黑体辐射的实验规律,故D错误;
故选:BC
点评 本题考查了波粒二象性,解题关键是明确衍射和干涉是波特有的现象,能得到干涉图样或者衍射图样,都能说明该粒子具有波动性,另外常考的光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性.
练习册系列答案
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1.如图所示,裸导线框abcd放在光滑金属导轨上向右运动,匀强磁场力方向如图所示,则( ) 
| A. | B. | ||||
| C. | D. |
2.
如图所示,一金属棒AC在匀强磁场中绕平行于磁感应强度方向的轴(过O点)匀速转动,OA=2OC=2L,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,金属棒转动的角速度为ω、电阻为r,内、外两金属圆环分别与C、A良好接触并各引出一接线柱与外电阻R相接(没画出),两金属环圆心皆为O且电阻均不计,则( )
| A. | 金属棒中有从A到C的感应电流 | B. | 外电阻R中的电流为$I=\frac{{3Bω{L^2}}}{2(R+r)}$ | ||
| C. | 金属棒AC间电压为$\frac{{3Bω{L^2}R}}{2(R+r)}$ | D. | 当r=R时,外电阻消耗功率最小 |
6.
如图所示,足够长的光滑导轨倾斜放置,匀强磁场垂直于导轨平面向上.导体棒ab、cd与两导轨垂直且与导轨接触良好.现保持ab静止,将cd由静止释放,则cd棒( )
| A. | 有由c到d的感应电流 | B. | 受到的安培力沿斜面向下 | ||
| C. | 一直做匀加速运动 | D. | 先做加速运动后做匀速运动 |
16.用同一实验装置甲研究光电效应现象,分别用A、B、C三束光照射光电管阴极,得到光管两端电压与相应的光电流的关系如图乙所示,其中A、C两束光照射时对应的遏止电压相同,均为Uc1,下列论述正确的是( )

| A. | B光束光子的能量最小 | |
| B. | A、C两束光的波长相同,要比B的波长短 | |
| C. | 三个光束中B光束照射时单位时间内产生的光电子数量最多 | |
| D. | 三个光束中B光束照射时光电管发出的光电子最大初动能最大 |
3.弹簧振子在振动过程中,振子经a、b两点的速度相等,且从a点运动到b点最短历时为0.2s,从b点再到b点最短历时0.2s,则这个弹簧振子的振动周期和频率分别为( )
| A. | 0.4s,2.5Hz | B. | 0.8s,2.5Hz | C. | 0.4s,1.25Hz | D. | 0.8s,1.25Hz |
20.
如图是某运动员高台跳水时头部的运动轨迹,A、B、c是轨迹上的三个位罝点.下列说法正确的是( )
| A. | 研究运动员跳水过程,可以把运动员看作质点 | |
| B. | 运动员从离开跳板到入水前的运动,机械能一定是守恒的 | |
| C. | 经过a点时,头部速度方向可能是水平向右 | |
| D. | 经过b、c点时,头部速度方向都是竖直方向 |
1.
半径为r和R(r<R)的光滑半圆形槽,其圆心均在同一水平面上,如图所示,质量相等的两小球分别自半圆形槽左边缘的最高点无初速度地释放,在下滑过程中( )
| A. | 两小球机械能均逐渐减小 | B. | 两小球机械能总是相等的 | ||
| C. | 两小球经最低点时动能相等 | D. | 两小球到最低点时重力做功相等 |