题目内容
20.波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的有( )| A. | 光电效应现象揭示了光的粒子性 | |
| 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. | 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释 | |
| D. | 康普顿效应表明光子有动量,揭示了光的粒子性的一面 |
分析 光子既有波动性又有粒子性,波粒二象性中所说的波是一种概率波,对大量光子才有意义;光电效应现象揭示了光的粒子性;相邻原子之间的距离大致与中子的德布罗意波长相同故能发生明显的衍射现象;普朗克借助于能量子假说,完美的解释了黑体辐射规律,破除了“能量连续变化”的传统观念;康普顿效应表明光子有动量,揭示了光的粒子性的一面.
解答 解:A、光电效应现象揭示了光的粒子性.故A正确;
B、热中子束射到晶体上产生的衍射图样说明中子具有波动性.故B正确;
C、黑体辐射的实验规律不能使用光的波动性解释,而普朗克借助于能量子假说,完美的解释了黑体辐射规律,破除了“能量连续变化”的传统观念.故C错误;
D、康普顿效应表明光子有动量,揭示了光的粒子性的一面.故D正确.
故选:ABD.
点评 本题主要考查德布罗意波和黑体辐射理论,在考纲中属于基本要求.明确各种物理现象的实质和原理才能顺利解决此类题目,故平时学习时要“知其然,更要知其所以然”.
练习册系列答案
相关题目
11.
如图所示,手拉细线让小球在水平面内做圆周运动,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
| A. | 小球受到重力、线的拉力和向心力三个力的作用 | |
| B. | 小球作匀变速曲线运动 | |
| C. | 当小球运动不断加快,小球在竖直方向上逐渐上升,最终可以上升至与细线在同一水平面 | |
| D. | 若手与细线打滑,随小球运动加快,小球将做离心运动 |
8.在下列情况中,物体的机械能不守恒的是(不计空气阻力)( )
| A. | 推出的铅球在空中运动的过程中 | B. | 飞船在椭圆轨道上绕地球运行 | ||
| C. | 沿着斜面匀速下滑的物体 | D. | 圆锥摆在水平内做匀速圆周运动 |
5.
如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是( )
| A. | 小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒 | |
| B. | 小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量守恒 | |
| C. | 小球离开C点以后,将做竖直上抛运动 | |
| D. | 槽将不会再次与墙接触 |
12.
如图甲,倾角为θ的光滑斜面上放一轻质弹簧,其下端固定,静止时上端位置在B点,在A点放一质量m=2kg的小物块,小物块自由释放,在开始运动的一段时间内v-t图如图乙所示,小物块在0.4s时运动到B点,在0.9s时到达C点,BC的距离为1.2m(g取10m/s2).由图知( )
| A. | 斜面倾角θ=$\frac{π}{6}$ | |
| B. | C点处弹簧的弹性势能为16J | |
| C. | 物块从B运动到C的过程中机械能守恒 | |
| D. | 物块从C回到A的过程中,加速度先增大后减小,再保持不变 |
9.从同一高度以不同的速度水平抛出的两个物体,不计空气阻力,则它们从抛出到落地的时间( )
| A. | 速度大的时间长 | B. | 速度小的时间长 | ||
| C. | 落地时间一定相同 | D. | 由质量大小决定 |
10.
在如图所示的装置中,表面粗糙的斜面固定在地面上.斜面的倾角为θ=30°;两个光滑的定滑轮的半径很小,用一根跨过定滑轮的细线连接甲、乙两物体,把甲物体放在斜面上且连线与斜面平行,把乙物体悬在空中,并使悬线拉直且偏离竖直方向α=60°.现同时释放甲、乙两物体,乙物体将在竖直平面内摆动,当乙物体运动经过最高点和最低点时,甲物体在斜面上均恰好未滑动.已知乙物体的质量为m=1kg,若重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 乙物体运动经过最高点时悬线的拉力大小为15N | |
| B. | 乙物体运动经过最低点时悬线的拉力大小为25N | |
| C. | 斜面对甲物体的最大静摩擦力的大小为l5N | |
| D. | 甲物体的质量为2.5kg |