题目内容
19.下列说法正确的是( )| A. | 原子核内部某个中子转变为质子和电子,产生的电子从原子核中发射出来,这就是β衰变 | |
| B. | 发现天然放射现象的意义在于使人类认识到原子核具有复杂的结构 | |
| C. | 分别用X射线照射同一金属表面都能发生光电效应,则用X射线照射时光电子的最大初动能较大 | |
| D. | 德布罗意第一次将量子观念引入原子领域,玻尔预言了实物粒子的波动性 | |
| E. | 氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的高度过程中,放出光子,电子都能增加,原子的电势能增加 |
分析 原子核中发射出来电子,属于β衰变;
元素的放射性不受化学形态影响,说明射线来自原子核,且原子核内部是有结构的;
分别用两种不同频率的光照射同一金属表面都能发生光电效应,频率大的光照射时光电子的最大初动能较大;
玻尔并不是第一次提出量子观念,但是第一次将量子观念引入原子领域;
根据电子轨道半径的变化,通过库仑引力提供向心力判断电子动能的变化.
解答 解:A、原子核内部某个中子转变为质子和电子,产生的电子从原子核中发射出来,这就是β衰变,故A正确;
B、元素的放射性不受化学形态影响,说明射线来自原子核,说明原子核内部是有结构的,故B正确;
C、X射线的频率高于绿光,根据光电效应方程:EKm=hγ-W,即可知,X射线照射时光电子的最大初动能较大,故C正确;
D、玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱实验规律,但局限性,只能解释氢原子光谱,而德布罗意预言了实物粒子的波动性,故D错误;
E、氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道的过程中,能量减小,向外放出光子,根据k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得Ek=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{k{e}^{2}}{2r}$,轨道半径减小,电子动能增大,那么电势能减小,故E错误.
故选:ABC.
点评 考查玻尔原子理论的意义,注意其局限性,考查α粒子散射与天然放射现象的作用,理解光电效应中入射光的频率与最大初动能的关系,掌握吸收光子时,动能与电势能如何变化,两者之和又如何变化,是解题的关键.
练习册系列答案
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7.
如图所示,在Ⅰ、Ⅱ两个区域内存在磁感应强度均为B的匀强磁场,磁场方向分别垂直于纸面向外和向里,边界AC、AD的夹角∠DAC=30°,边界AC与边界MN平行,边界AC处磁场方向垂直纸面向里,Ⅱ区域宽度为d.质量为m、电荷量为+q的粒子在边界AD上距A点d处垂直AD射入Ⅰ区,已知粒子速度大小为$\frac{qBd}{m}$,方向垂直磁场,不计粒子重力,则粒子磁场中运动的总时间为( )
| A. | $\frac{mπ}{3qB}$ | B. | $\frac{2πm}{3qB}$ | C. | $\frac{5πm}{6qB}$ | D. | $\frac{7πm}{6qB}$ |
14.地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,周期为T1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)的运转周期为T2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星的运转周期为T3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3,则( )
| A. | T1=T3<T2 | B. | ω1=ω3<ω2 | C. | v1>v2>v3 | D. | a1>a2>a3 |