题目内容
19.以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是( )| A. | 结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
| B. | 若某金属的逸出功为W0.该金属的截止频率为$\frac{{W}_{0}}{h}$ | |
| C. | 保持入射光强度不变,增大入射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小 | |
| D. | β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的 | |
| E. | 氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差 |
分析 A、比结合能:原子核结合能对其中所有核子的平均值,亦即若把原子核全部拆成自由核子,平均对每个核子所要添加的能量;
B、根据光电效应方程,EKm=hv-W0,即可求解截止频率;
C、光的强度等于光子数目与光子的能量乘积;
D、β衰变是中子转变成质子而放出的电子;
E、根据电子跃迁过程中,由△E=Em-En,即可求解.
解答 解:A、比结合能用于表示原子核结合松紧程度,当比结合能越大,原子核中的核子结合的越牢固,原子核越稳定,故A错误;
B、某金属的逸出功为W0,根据W0=hv0,则有该金属的截止频率为$\frac{{W}_{0}}{h}$,故B正确;
C、保持入射光强度不变,增大入射光频率,那么光子的数目减小,则在单位时间内逸出的光电子数将减小,故C正确;
D、β衰变是中子转变成质子而放出的电子,所以某原子核发生了β衰变,不能说明该原子核中有电子,故D正确;
E、由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量正好等于两能级间能量差,故E错误;
故选:BCD.
点评 考查结合能与比结合能的区别,掌握β衰变的本质,理解截止频率与逸出功的关系,注意入射光强度相同,入射光频率越高,则光子数目越少.
练习册系列答案
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10.
如图所示,在一根绷紧的横绳上挂几个摆长不等的单摆,其中A、E的摆长相等,A摆球的质量远大于其他各摆,当A摆振动起来后,带动其余各摆球也随之振动起来,达到稳定后,以下关于各摆的振动,说法正确的是( )
| A. | 各摆振动的振幅都相等 | |
| B. | 各摆振动的周期都相等 | |
| C. | B、C、D、E四摆中,C摆的振幅最大 | |
| D. | B、C、D、E四摆中,C摆振动的周期最小 |
7.
如图所示,固定在地面上的内壁光滑的竖直薄圆筒底部固定一竖直弹簧,弹簧顶端放置一个小滑块.小滑块与弹簧不拴接且可在管内上、下自由移动.现向下移动小滑块使弹簧长度变为10cm时由静止释放.当弹簧的长度为20cm时.测得小滑块的动能最大,且最大值Ekm=0.1J,以地面为重力势能的零势能面,取g=10m/s2,此时小滑块的机械能E=0.5J,当弹簧的长为30cm时,小滑块的机械能最大,该值Em=0.6J.则可知( )
| A. | 弹簧原长为0.3m | |
| B. | 小滑块的质量为0.1kg | |
| C. | 弹簧最大弹性势能为0.4J | |
| D. | 小滑块在向上运动的过程中机械能守恒 |
11.
如图所示,在水平地面上静置一个三角劈M,过其顶点固定一竖直杆,M的右侧斜面光滑,左侧斜面粗糙,右侧斜面上轻质弹簧左端固定在竖直杆上、右端固定在小滑片P上.在左侧斜面上放置一个小滑片Q,若给Q一个沿(左)斜面向下的初速度,Q恰好匀速下滑,现在系统静止,弹簧平行(右)斜面.在下列情况中,M总保持静止,对M受到地面的摩擦力Ff判断正确的是( )
| A. | 若给P一个沿斜面向下的初速度,在P向下滑行过程中,Ff水平向右 | |
| B. | 若去掉弹簧,给P一个沿斜面向上的初速度,在P上滑和下滑的过程中(P未与挡板相碰)Ff一定不变 | |
| C. | 若给Q一个沿斜面向上的初速度,在Q向上滑行的过程中,Ff水平向右 | |
| D. | 若给Q一个沿斜面向下的初速度,再对Q施加一个水平向右的作用力,Q向下滑行的过程中,Ff一定不变 |
7.
如图所示,在水平光滑的木质桌面上放置有一带正电的轻质塑料圆片,条形磁铁下端为N极,当条形磁铁自圆片正上方自左向右匀速滑过时,塑料圆片将( )
| A. | 静止不动 | B. | 沿水平方向右方移动 | ||
| C. | 沿水平方向向前移动 | D. | 沿水平方向向后移动 |
8.下列说法中正确的是( )
| A. | 对于一定质量的理想气体,若压强增大而温度不变,则外界对气体做正功 | |
| B. | 塑料吸盘能牢牢地吸附在玻璃上,说明分子间存在着引力 | |
| C. | 当分子间的距离减小时,其分子势能可能增大,也可能减小 | |
| D. | 绝对湿度越大,相对湿度一定越大 | |
| E. | 扩散现象和布朗运动都证明分子永不停息地做无规则运动 |