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⑴有以下说法:
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的同位素
B.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核具有复杂的结构
C.光电效应实验揭示了光的粒子性
D.玻尔在研究原子结构中引进了量子化的观念
E.氢原子从低能级跃迁到高能级要放出光子
F.原子核的比结合能越大,表示原子核越稳定
其中正确的说法是
__ _
____
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如图所示,理想变压器的原副线圈的匝数比为4:1,原线圈接有u=311sin100πt V的交变电压,副线圈上接有定值电阻R、线圈L、灯泡L
1
及理想电压表V,以下说法正确的是( )
A、副线圈中电流的变化频率为50H
Z
B、灯泡L
1
两端电压为55V
C、若交变电压u的有效值不变,频率增大,则灯泡L
1
的亮度将变暗
D、若交变电压u的有效值不变,频率增大,则电压表V的示数将减小
(选修模块3-5)
(1)(1)以下说法正确的有
A.用如图所示两摆长相等的单摆验证动量守恒定律时,只要测量出两球碰撞前后摆起
的角度和两球的质量,就可以分析在两球的碰撞过程中总动量是否守恒
B.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关
C.对于某种金属,只要入射光的强度足够大,就会发生光电效应
D.α粒子散射实验正确解释了玻尔原子模型
E.普朗克在研究黑体的热辐射问题时提出了能量子假说
F.原子核的结合能越大,核子结合得越牢固,原子越稳定
(2)一个高能r光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,请完成相应的反应方程:r→
.已知电子质量m
1
=9.1x10
-31
kg,光在真空中的传播速度为c=3×10
8
m/s,则r光子的能量至少为
(3)质量分别为m
1
和m
2
的两个小球在光滑的水平面上分别以速度v
1
、v
2
同向运动并发生对心碰撞,碰后m
2
被右侧的墙原速弹回,又与m
1
相碰,碰后两球都静止.求:第一次碰后m
1
球的速度.
半径为r=0.5m带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面的平行金属板连接,两板间距离为d=5cm,如图甲所示,有变化的磁场垂直于纸面,其变化规律如图乙所示(规定向里为正方向),在t=0时刻平板间中心有一电荷量为+q的微粒由静止释放,运动中粒子不碰板,不计重力作用,则以下说法中正确的是( )
A、第2秒内上极板带负电
B、第3秒内上极板带正电
C、第3秒末微粒回到了原位置
D、两极板之间的电场强度大小恒为
πN
c
如图所示,在光滑的绝缘水平面上有A,B两个完全相同的金属小球,相距为r.现分别使它们带上+q和-q的电荷量,则它们以相同的速率相向运动.当它们发生弹性碰撞(碰撞时两球速率互换,系统机械能守恒)后,以下说法正确的是( )
A、两球能够同时回到原位置,且速率相等,并小于原来的速率
B、两球能够同时回到原位置,且速率相等,并大于原来的速率
C、两球不能同时回到原位置,且A球回到原位置的速率大于B球回到原位置的速率
D、两球不能同时回到原位置,且A球回到原位置的速率小于B球回到原位置的速率
(2013?普陀区二模)如图所示,在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,有两根竖直放置的平行金属导轨,顶端用一电阻R相连,两导轨所在的竖直平面与磁场方向垂直.一根金属棒ab以初速度v
0
沿导轨竖直向上运动,到某一高度后又向下运动返回到原出发点.整个过程中金属棒与导轨保持垂直且接触良好,导轨与棒间的摩擦及它们的电阻均可忽略不计.以下说法正确的是( )
A.金属棒在整个上行与回到出发点的过程中,将一部分动能转化为电能
B.上行过程中通过R的电荷量大于下行过程中通过R的电荷量
C.上行过程中R上产生的热量大于下行过程中R上产生的热量
D.金属棒在经过同一位置时,上行速度大小总要大于下行时的速度大小
关 闭
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