题目内容
1.下列说法正确的是( )| A. | 宏观中的实物粒子不具有波动性 | |
| B. | 发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光频率成正比 | |
| C. | 光的波长越短,其粒子性越显著;波长越长,其波动性越显著 | |
| D. | 天然放射现象说明原子核内部有复杂的结构 |
分析 实物粒子具有波动性;电子的最大初动能与入射光频率之间的关系为:EKm=hγ-w0不是正比关系;的波长越长,其波动性越显著,波长越短,其粒子性越显著.
解答 解:A、实物粒子也具有波动性,只是由于波长太小,不明显,则A错误
B、光电子的最大初动能与入射光频率之间的关系为:EKm=hγ-w0不是正比关系.则B错误
C、光的波长越长,其波动性越显著,波长越短,其粒子性越显著,则C正确
D、天然放射现象所放射的粒子均来自原子核内部,则说明原子核内部有复杂的结构,则D正确
故选:CD
点评 明确光的波粒二象性是指光有时表现为波动性,有时表现为粒子性;实物粒子也有波动性;记住光电效应方程.
练习册系列答案
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12.激光可以用来进行精确的测距,激光测距雷达就是一种可以用来测距的装置,它是利用了激光的什么特点( )
| A. | 激光具有高度的相干性 | B. | 激光的平行度非常好 | ||
| C. | 激光的亮度高 | D. | 激光的单色性好 |
9.
如图所示,A1和A2是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数比较大的线圈,其阻值与R相同,由于存在自感现象,在电键S接通和断开时,灯泡A1和A2先后亮暗的顺序是( )
| A. | 接通时A1先达最亮 | B. | 接通时A2先达最亮 | ||
| C. | 断开时A1先暗 | D. | 断开时A2先暗 |
6.
两板间距为d的平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.在两极板间P点有一静止的带电微粒,质量为m,电量大小为q,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,EP表示带电微粒在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )
| A. | 微粒带的是负电,并且始终保持静止 | |
| B. | 未移动正极板前,电压U的大小等于$\frac{mgd}{q}$ | |
| C. | 移动正极板后U变小,EP不变 | |
| D. | 移动正极板后U变大,E变大 |
13.质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是7kg•m/s,B球的动量是5kg•m/s,当A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是( )
| A. | pA=3kg•m/s,pB=9kg•m/s | B. | pA=6kg•m/s,pB=6kg•m/s | ||
| C. | pA=-2kg•m/s,pB=14kg•m/s | D. | pA=-4kg•m/s,pB=17kg•m/s |
14.
如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左右两侧存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,但方向相反,圆环的电阻为2R.一根长度为2r、电阻为R的金属棒MN绕着圆环的圆心O点紧贴着圆环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒与圆环始终接触良好,则金属棒旋转一周的过程中( )
| A. | 金属棒中电流方向保持不变 | B. | 圆环中电流的大小为$\frac{2Bω{r}^{2}}{3R}$ | ||
| C. | 金属棒两端的电压大小为$\frac{2}{3}$Bωr2 | D. | 电路中产生的热量为$\frac{4π{B}^{2}ω{r}^{4}}{3R}$ |
15.
如图所示,某运动员拖着旧橡胶轮胎进行耐力训练,轮胎始终未脱离地面,分析其在水平直道上跑100m的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 轮胎受到的重力对轮胎做了正功 | |
| B. | 轮胎受到地面的摩擦力对轮胎做了负功 | |
| C. | 轮胎受到的拉力对轮胎不做功 | |
| D. | 轮胎受到地面的支持力对轮胎做了正功 |