题目内容
14.下面三幅图分别是光电流与电压的关系、氡衰变的图象和α衰变的示意图,则根据图示进行的推测中正确的有( )| A. | 在光电效应中遏止电压与入射光的频率有关,与入射光的强度无关 | |
| B. | 一定质量的氡,经过一个半衰期3.8天后,其总质量变为原来的一半 | |
| C. | 在α衰变的过程中,因为满足质量数守恒和电荷数守恒,故不释放能量 | |
| D. | 在光电效应中,若入射光的频率大于极限频率,则饱和光电流的大小取决于入射光的强度 | |
| E. | 放射性元素的半衰期只与元素的种类有关,与放射性元素所处的环境温度等因素无关 |
分析 遏制电压与最大初动能有关,即与入射光的频率有关;发生衰变后,产生新核也有质量;依据质量亏损与质能方程即可判定;饱和光电流的大小取决于入射光的强度;半衰期只与元素的种类有关,与放射性元素所处的环境温度等因素无关.
解答 解:A、根据光电效应方程Ekm=eUc=hγ-W0,知遏止电压与入射光的频率有关,与入射光的强度无关.故A正确.
B、氡的半衰期为3.8天,经一个半衰期3.8天后,其总质量变为原来的一半还要多,因为产生新核也有质量的.故B错误.
C、在α衰变的过程中,虽满足质量数守恒和电荷数守恒,但存在质量亏损,因此要释放能量.故C错误.
D、发生光电效应后,增加照射光电管的入射光的强度,电路中的光电流就一定增加,则饱和光电流的大小取决于入射光的强度.故D正确.
E、放射性元素的半衰期只与元素的种类有关,与放射性元素所处的环境温度等因素无关,故E正确;
故选:ADE.
点评 解决本题关键掌握光电效应的条件和规律.知道光电流的大小在发生光电效应的前提下,与入射光的强度有关,掌握饱和光电流的概念,并理解半衰期的定义,及产生新核也有质量是解题的关键,最后理解质量亏损与质能方程的内容.
练习册系列答案
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5.下列说法正确的是( )
| A. | 理想气体的体积增大,分子势能也随之增大 | |
| B. | 布朗运动是液体分子对悬浮固体颗粒的碰撞作用不平衡造成的 | |
| C. | 气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力 | |
| D. | 物体温度升高,表示物体重所有分子的动能都增大 | |
| E. | 1mol任何物质所含有的粒子数都相等 |
2.关于绕地球转的同步卫星,下列说法中正确的是( )
| A. | 它们的速率可以不同 | B. | 它们的加速度大小可以不同 | ||
| C. | 它们离地心的距离可以不同 | D. | 它们的质量可以不同 |
9.2014年10月22日,执行探月工程三期飞行试验任务的“嫦娥五号飞行试验器”在西昌卫星发射中心发射成功.“飞行试验器”围绕月球的运动可以看作匀速圆周运动,万有引力常量已知,如果在这次探测工程中要测量月球的质量,则需要知道的物理量有( )
| A. | “飞行试验器”的质量和月球的半径 | |
| B. | 月球的半径和“飞行试验器”绕月球运动的周期 | |
| C. | “飞行试验器”绕月球运动的周期和绕月轨道半径 | |
| D. | “飞行试验器”的质量、月球的半径和“飞行试验器”绕月球运动的周期 |
19.关于向心加速度,下列说法正确的是( )
| A. | 它描述的是线速度方向变化的快慢 | |
| B. | 它描述的是线速度大小变化的快慢 | |
| C. | 向心加速度就是加速度 | |
| D. | 匀速圆周运动中,向心加速度保持不变 |
6.
如图,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6m的矩形孔,其下沿离地高h=1.2m,离地高H=2m的质点与障碍物相距x.在障碍物以vo=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落.为使质点能穿过该孔,则( )(取g=10m/s2)
| A. | L的最大值为0.6m | |
| B. | L的最大值为0.8m | |
| C. | 若L=0.6m,x的取值范围是0.8m≤x≤1m | |
| D. | 若L=0.8m,x的取值范围是0.6m≤x≤1m |
3.下列说法中不正确的是( )
| A. | 布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮微粒撞击作用的不平衡引起的 | |
| B. | 当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子势能最小且一定为零 | |
| C. | 温度相同的氢气和氧气,氢气分子比氧气分子的平均速率大 | |
| D. | 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出气体分子的体积 |
20.
一个电子只在电场力作用下从a点运动到b点的轨迹如图中虚线所示.图中一组等距平行实线可能是电场线也可能是等势面,下列说法中正确的是( )
| A. | 如果实线是电场线,则a点的电势比b点的电势高 | |
| B. | 如果实线是等势面,则a点的场强比b点的场强小 | |
| C. | 如果实线是电场线,则电子在a点的电势能比在b点的电势能小 | |
| D. | 如果实线是等势面,则电子在a点的动能比在b点的动能大 |