题目内容
7.下列说法正确的是( )| A. | β、γ射线都是电磁波 | |
| B. | 原子核中所有核子单独存在时质量总和大于该原子核的总质量 | |
| C. | 在LC振荡电路中,电容器刚放电时,电容器极板上电量最多,回路电流最小 | |
| D. | 处于n=4激发态的氢原子共能辐射4种不同频率的光子 |
分析 根据数学组合${C}_{n}^{2}$,即可求得几种光子;β射线实际上是中子转变成质子而放出的电子;核子结合成原子核时要释放能量,由质能方程知质量减小;并根据质量亏损与质能方程,从而即可求解.
解答 解:A、β射线为高速电子流,不是电磁波,故A错误;
B、根据选修3-5教材82页的解释,原子核的质量小于组成它的核子的质量之和,故B正确.
C、LC振荡电路中,电容器开始放电时,由于自感线圈阻碍电流,因此回路电路从小变大,故C正确.
D、N=4激发态的氢原子可以放出${C}_{4}^{2}$=6种,故D错误.
故选:BC.
点评 考查跃迁放出与吸收的光子,注意β射线从何而来,及衰变的类型与区别,掌握比结合能与结合能的不同,及理解质能方程的含义.
练习册系列答案
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18.
如图所示,a、b、c、d四个带电小球恰好构成“三星拱月”之形并保持静止,其中a、b、c质量均为m,套在轻质光滑绝缘圆环上后放在光滑水平桌面上,d球质量为3m,已知a、b、c三小球的电荷量大小均为q,圆环半径为R,d球距离圆环圆心的高度h=$\sqrt{2}R$,重力加速度为g,静电力常量为k,则( )
| A. | 四个小球一定都带同种电荷 | |
| B. | a球所受圆环弹力方向指向圆环圆心 | |
| C. | 水平桌面对c球支持力大小为$\frac{4}{3}$mg | |
| D. | 小球d的电荷量大小为$\frac{3\sqrt{6}{mgR}^{2}}{2kq}$ |
2.下列描述正确的是( )
| A. | 开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆 | |
| B. | 牛顿通过实验测出了万有引力常数 | |
| C. | 库伦通过扭秤实验测定了电子的电荷量 | |
| D. | 法拉第发现了电流的磁效应 |
6.
光滑斜面倾角为30°,质量为m的物块在拉力为F的作用下,从斜面上A位置由静止经t秒运动到B点,此时撤去拉力F,又经过t秒物块恰好回到A位置,物块运动到B时速度为v1,返回到A时速度为v2,第一过程拉力的功为WF,第二过程重力的做功为WG,则下列正确的是( )
| A. | $\frac{F}{mg}$=$\frac{2}{3}$ | B. | $\frac{F}{mg}$=$\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{{W}_{F}}{{W}_{G}}$=$\frac{2}{3}$ |
7.在“探究碰撞中的不变量”实验中,对于最终的结论m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,下列说法正确的是( )
| A. | 仅限于一维碰撞 | |
| B. | 任何情况下m1v12+m2v22=m1v1′2+m2v2′2也一定成立 | |
| C. | 式中的v1、v2、v1′、v2′都是速度的大小 | |
| D. | 式中的不变量是m1和m2组成的系统的质量与速度乘积之和 |