题目内容
9.关于天然放射现象和衰变,以下叙述正确的是( )| A. | 若使放射性物质的温度升高,其半衰期将缩短 | |
| B. | β衰变产生的电子是核外电子电离形成的 | |
| C. | 在α、β、γ这三种射线中,a射线的穿透能力最强,γ射线的电离能力最强 | |
| D. | γ射线在磁场与电场中都不会偏转 |
分析 半衰期的长度与元素的物理状态、化学状态无关;β衰变所释放的电子是从原子核内释放出的电子;α、β、γ这三种射线的穿透能力依次增强,电离能力依次减弱,衰变前后质量数和核电荷数守恒.
解答 解:A、半衰期的长度与元素的物理状态无关,若使某放射性物质的温度升高,其半衰期将不变,故A错误;
B、β衰变所释放的电子是从原子核内释放出的电子,故B错误;
C、在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强,故C错误;
D、γ射线不带电,所以γ射线在电场和磁场中都不会偏转,故D正确;
故选:D.
点评 本题考查了半衰期、衰变的实质、射线的性质等基础知识点,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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19.
如图所示,质量为M的小车AB,在A端粘有橡皮泥,在B端固定有一根轻质弹簧,弹簧的另一端靠一块质量为m的物体C,且M>m,小车原来静止于光滑水平面上,小车底板光滑,开始时弹簧处于压缩状态.当弹簧释放后,则( )
| A. | 物体C离开弹簧时,小车一定是向右运动 | |
| B. | 物体C与A粘合后,小车速度为零 | |
| C. | 物体C从B向A运动过程中,小车速度与物体速度大小(对地)之比为 m:M | |
| D. | 物体C从B向A运动过程中,小车速度与物体速度大小(对地)之比为 M:m |
20.
近几年我国在航空航天工业上取得了长足的进步,既实现了载人的航天飞行,又实现了航天员的出舱活动.如图所示,在某次航天飞行实验活动中,飞船先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点343千米的P处点火加速,由椭圆轨道1变成高度为343千米的圆轨道2.下列判断正确的是( )
| A. | 飞船由椭圆轨道1变成圆轨道2的过程中机械能不断减小 | |
| B. | 飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态 | |
| C. | 飞船在此圆轨道2上运动的角速度小于同步卫星运动的角速度 | |
| D. | 飞船在椭圆轨道1上的运行周期小于沿圆轨道2运行的周期 |
4.如图为氢原子能级图,可见光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV,则下列说法正确的是( )

| A. | 大量处在n=4能级的氢原子向低能级跃迁过程中可能发出红外线 | |
| B. | 大量处在n=3能级的氢原子向n=2能级跃迁时,发出的光是紫外线 | |
| C. | 大量处在n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最容易表现出衍射现象的是由n=4向n=3能级跃迁辐射出的光子 | |
| D. | 用能量为10.3eV的电子轰击,可以使基态的氢原子受激发 |
14.仔细观察氢原子的光谱,发现它只有几条分离的不连续的亮线,其原因是( )
| A. | 氢原子只有几个能级 | |
| B. | 氢原子发出的是平行光 | |
| C. | 氢原子有时发光,有时不发光 | |
| D. | 氢原子辐射的光子的能量是不连续的 |
1.容器中封闭有一定质量的理想气体,在等容升温过程中有( )
| A. | 每个气体分子都运动得更快 | |
| B. | 气体内能不变 | |
| C. | 单位时间,单位面积容器壁受到的冲量不变 | |
| D. | 单位时间,撞击到单位面积容器壁的分子数增加 |
18.
如图所示为演示气体定律的趣味仪器--哈勃瓶,它是一个瓶颈很短的平底大烧瓶,在瓶内塞有一气球,气球的吹气口反扣在瓶口上.在一次实验中,瓶内在气球和瓶壁之间封闭一定质量的气体,在对气球缓慢吹气的过程中,当瓶内气体体积减小△V时,压强增大20%.若使瓶内气体体积减小3△V,则其压强增大( )
| A. | 150% | B. | 100% | C. | 60% | D. | 50% |
19.
如图所示,粗细均匀的绝缘棒组成一边长为L的正方形线框,线框上均匀地分布着正电荷,O是线框的中心,现在线框右侧中点A处取下足够短的带电量为q的一小段,将其沿OA连线向右移动$\frac{L}{2}$的距离到B点处,若线框的其它部分的带电量与电荷分布保持不变,则此时O点的电场强度大小为( )
| A. | k$\frac{q}{{L}^{2}}$ | B. | k$\frac{3q}{2{L}^{2}}$ | C. | k$\frac{3q}{{L}^{2}}$ | D. | k$\frac{5q}{{L}^{2}}$ |