题目内容
10.下列说法中正确的是( )| A. | 原子核放出β粒子后,转变成的新核所对应的元素是原来元素的同位素 | |
| B. | 玻尔在研究原子结构中引进了量子化的观点 | |
| C. | 氢原子从高能级跃迁到低能级要放出光子 | |
| D. | 放射性元素衰变的快慢跟原子所处的化学状态和外部条件有一定的关系 |
分析 β衰变时,中子转变成质子,放出电子,导致质子数增加1个,则产生新的原子;玻尔理论引进量子化观念,从低能级跃迁到高能级要吸收能量,相反则中释放能量,从而即可求解.
解答 解:A、放出β粒子后,转变成的新核所对应的元素比原来增加一个质子数,不是原来元素的同位素.故A错误;
B、由玻尔理论可知,在研究原子结构中,引进了量子化的观念,故B正确;
C、根据波尔理论,氢原子从高能级跃迁到低能级要放出光子,从低能级跃迁到高能级要吸收能量,故C正确;
D、半衰期仅仅与元素本身有关,放射性元素衰变的快慢跟原子所处的化学状态和外部条件无关,故D错误;
故选:BC
点评 该题考查β的本质、波尔理论、跃迁、以及半衰期的概念,掌握β衰变及其电子的由来,注意玻尔理论的内容理解.基础题目.
练习册系列答案
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20.图1为一列简谐横波在t=0时的波形图,P是平衡位置在x=1cm处的质元,Q是平衡位置在x=4cm处的质元.图2为质元Q的振动图象,则( )

| A. | t=0.3s时,质元Q的加速度达到正向最大 | |
| B. | 波的传播速度为20m/s | |
| C. | t=0.7s时,质元P的运动方向沿y轴负方向 | |
| D. | 波的传播方向沿x轴负方向 |
1.下列说法中正确的是( )
| A. | 在光导纤维束内传送图象是利用光的衍射现象 | |
| B. | 用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的干涉现象 | |
| C. | 全息照片往往用激光来拍摄,主要是利用了激光的相干性 | |
| D. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 | |
| E. | 海市蜃楼产生的原因是由于海面上上层空气的折射率比下层空气折射率小 |
18.
甲、乙两汽车在同一平直公路上行驶,其速度-时间图象如图所示.已知两汽车在第25s末到达同一位置,则甲、乙两汽车( )
| A. | 运动的加速度之比为1:4 | |
| B. | 运动的加速度之比为1:3 | |
| C. | 到达同一位置前相距最远距离为180m | |
| D. | 到达同一位置前相距最远距离为400m |
15.
如图所示是嫦娥三号奔月过程中某阶段的运动示意图,嫦娥三号沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点P处变轨进入圆轨道Ⅱ,嫦娥三号在圆轨道Ⅱ做圆周运动的轨道半径为r,周期为T,已知引力常量为G,下列说法中正确的是( )
| A. | 由题中(含图中)信息可求得月球的质量 | |
| B. | 由题中(含图中)信息可求得月球第一宇宙速度 | |
| C. | 嫦娥三号在P处变轨时必须点火加速 | |
| D. | 嫦娥三号沿椭圆轨道Ⅰ运动到P处时的加速度大于沿圆轨道Ⅱ运动到P处时的加速度 |
2.
如图所示,有一矩形线圈的面积为S,匝数为N,内阻不计,绕OO′轴在磁感应强度为B的水平方向匀强磁场中以角速度ω做匀速转动,从图示位置开始计时.矩形线圈通过滑环接一理想变压器,滑动接头P上下移动时可改变输出电压,副线圈接有可调电阻R,下列判断正确的是( )
| A. | 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωsinωt | |
| B. | 矩形线圈从图示位置经过$\frac{π}{2ω}$时间内,通过电流表的电荷量为零 | |
| C. | 当P位置不动R增大时,电压表读数也增大 | |
| D. | 当P位置向上移动、R不变时,电流表读数增大 |
19.下列说法中正确的是( )
| A. | 电磁波在真空中传播时,每处的电场强度方向和磁感应强度方向总是平行的 | |
| B. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加装一个偏振片是为了增加透射光的强度 | |
| C. | 站在地面上的人观察一根沿自身长度方向以接近光速运动的杆,观察到的长度比杆静止时的短 | |
| D. | 某同学在“用单摆测重力加速度”的实验中,测摆长时漏加了小球的半径,则测得的重力加速度值偏大 |
20.
如图,质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于O、O?,并处于匀强磁场中.当导线中通以沿x正方向的电流I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为θ.则磁感应强度方向和大小可能为( )
| A. | x正向,$\frac{mg}{IL}$ | B. | y正向,$\frac{mg}{IL}$cosθ | C. | z负向,$\frac{mg}{IL}$tanθ | D. | y负向,$\frac{mg}{IL}$sinθ |