题目内容
8.下列说法正确的是( )| A. | 235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短 | |
| B. | 卢瑟福通过a粒子散射实验建立了原子核式结构模型 | |
| C. | 结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
| D. | 任何金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率大于这个频率,才能产生光电效应 |
分析 半衰期与原子所处的化学状态和外部条件无关,由内部自身因素决定.卢瑟福通过α粒子散射实验推翻了汤姆孙的枣糕模型,建立了原子核式结构模型;比结合能越大,原子中核子结合的越牢固;根据光电效应发生的条件,入射光的频率大于这个频率,才能产生光电效应.
解答 解:A、原子核的半衰期与所处的化学状态和外部条件无关,由内部自身因素决定,地球环境的变化,半衰期不变.故A错误;
B、卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型.故B正确;
C、比结合能越大,原子中核子结合的越牢固.故C错误.
D、要有光电子逸出,则光电子的最大初动能Ekm>0,即只有入射光的频率大于金属的极限频率,即ν>ν0时,才会有光电子逸出.故D正确.
故选:BD.
点评 本题考查了半衰期、核式结构模型、光电效应的条件等基础知识点,难度不大,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点.
练习册系列答案
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18.如图甲,一理想变压器原副线圈的匝数比为2:1,原线圈的电压随时间变化规律如图乙所示,副线圈电路中接有灯泡,额定功率为22W;原线圈电路巾接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则( )

| A. | 灯泡的额定电压为l10V | |
| B. | 副线圈输出交流电的频率为50Hz | |
| C. | U=220V,I=0.2A | |
| D. | 原线圈输入电压的瞬时表达式为u=220$\sqrt{2}$sin100πtV |
16.
如图,沿水平面向右运动的物体,受到一水平拉力F=20N作用.已知物体与水平面的动摩擦因数μ=0.2,物体质量m=5kg,则物体所受摩擦力为(取g=10m/s2)( )
| A. | 20 N,水平向左 | B. | 20 N,水平向右 | C. | 10 N,水平向左 | D. | 10 N,水平向右 |
3.
如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑,开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度.对于m、M和弹簧组成的系统,下列说法正确的是( )
| A. | 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒 | |
| B. | 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大,此时系统机械能最大 | |
| C. | 在运动的过程中,m、M动能的变化量加上弹性势能的变化量等于F1、F2做功的代数和 | |
| D. | 在运动过程中m的最大速度一定大于M的最大速度 |
13.某物体沿一直线运动,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是( )

| A. | 第2s内和第3s内速度方向相反 | B. | 第2s内和第3s内的加速度方向相反 | ||
| C. | 第3s内速度方向与加速度方向相同 | D. | 第5s内速度方向与加速度方向相同 |
20.
四个点电荷位于正方形四个角上,电荷量及其附近的电场线分布如图所示.ab、cd分别是正方形两组对边的中垂线,O为中垂线的交点,P、Q分别为ab、cd上的两点,OP>OQ,则( )
| A. | P点的电场强度比Q点的小 | |
| B. | P点的电势比M点的低 | |
| C. | OP两点间的电势差小于OQ间的电势差 | |
| D. | 一带正电的试探电荷在Q点的电势能比在M点大 |
17.火星是一颗与地球临近的太阳行星,其球体半径约为地球的二分之一,质量大约为地球的十分之一,公转半径是地球公转半径的1.5倍,以下说法中正确的是( )
| A. | 火星的公转周期约为2.25年 | |
| B. | 火星表面的重力加速度约为7.5m/s2 | |
| C. | 火星上的第一宇宙速度略大于地球上第一宇宙速度 | |
| D. | 沿火星表面附近运行的卫星周期约为近地卫星周期的1.06倍 |