题目内容
20.下列说法正确的是( )| A. | 光的干涉和衍射现象说明光具有波动性 | |
| B. | 光电效应现象说明光具有粒子性,光子具有能量 | |
| C. | 康普顿效应说明光具有粒子性,光子具有动量 | |
| D. | 黑体辐射的实验规律说明在宏观世界里能量是连续的 |
分析 光的干涉和衍射现象说明光具有波动性,光电效应现象、康普顿效应说明光具有粒子性.光电效应表面光子具有能量,康普顿效应表明光子除了具有能量之外还具有动量.黑体辐射的实验规律说明宏观世界里能量是量子化的,不连续.
解答 解:A、干涉与衍射是波的特有的现象,光的干涉和衍射现象说明光具有波动性.故A正确;
B、光电效应现象说明光具有粒子性;同时光电效应表明光子具有能量.故B正确;
C、康普顿效应说明光具有粒子性,同时康普顿效应表明光子除了具有能量之外还具有动量.故C正确;
D、黑体辐射的实验规律说明宏观世界里能量是量子化的,不连续.故D错误.
故选:ABC
点评 解决本题的关键知道光具有波粒二象性,干涉、衍射、光电效应、康普顿效应说明光具有什么性.该类的知识点要注意在平时的积累.
练习册系列答案
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10.
如图所示,轻弹簧的两端各受100N拉力F作用,弹簧平衡时伸长了10cm;(在弹簧限度内)那么下列说法中正确的是( )
| A. | 该弹簧的劲度系数k=1000N/m | |
| B. | 该弹簧的劲度系数k为2000N/m | |
| C. | 该弹簧的劲度系数与F的大小无关 | |
| D. | 根据公式k=$\frac{F}{x}$,弹簧的劲度系数k会随弹簧弹力F的增大而增大 |
11.一物体做匀减速直线运动,初速度为10 m/s,加速度大小为2 m/s2,物体在停止运动前1s内的平均速度为( )
| A. | 9m/s | B. | 5m/s | C. | 1m/s | D. | 0.5m/s |
8.
如图所示是“探究感应电流的产生条件”的实验装置,小线圈A与学生电源、电键、滑动变阻器连接,大线圈B与电流表连接,A插入B中.下列情况中,不会引起电流表指针偏转的是 ( )
| A. | 闭合电键瞬间 | B. | 断开电键瞬间 | ||
| C. | 闭合电键后,拔出线圈A过程中 | D. | 断开电键后,移动变阻器的滑片时 |
15.
如图所示,一轻绳上端固定,下端系一木块,处于静止状态.一颗子弹以水平初速度射入木块内(子弹与木块相互作用时间极短,可忽略不计),然后一起向右摆动直至达到最大偏角.从子弹射入木块到它们摆动达到最大偏角的过程中,对子弹和木块,下列说法正确的是( )
| A. | 机械能守恒,动量不守恒 | B. | 机械能不守恒,动量守恒 | ||
| C. | 机械能不守恒,动量不守恒 | D. | 机械能守恒,动量守恒 |
3.制造纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行金属板,如图甲所示,加在极板A、B间的电压UAB作周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为-kU0(k≥1),电压变化的周期为2T,如图乙所示.在t=0时,有一个质量为m、电荷量为e的电子以初速度v0垂直电场方向从两极板正中间射入电场,在运动过程中未与极板相撞,且不考虑重力的作用,则( )

| A. | 若k=$\frac{5}{4}$且电子恰好在2T时刻射出电场,应满足的条件是d≥$\sqrt{\frac{9e{U}_{0}{T}^{2}}{5m}}$ | |
| B. | 若k=1且电子恰好在4T时刻从A板边缘射出电场,其动能增加$\frac{e{U}_{0}}{2}$ | |
| C. | 若k=$\frac{5}{4}$且电子恰好在2T时刻射出电场,射出时的速度为$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+(\frac{5e{U}_{0}T}{4md})^{2}}$ | |
| D. | 若k=1,电子在射出电场的过程中,沿电场方向的分速度方向始终不变 |
8.
如图所示,为某同学在研究性学习中自制的电子地磅秤原理示意图.不称物体时,弹簧弹力作用使滑片P在A端;称重物时,在压力作用下使滑片P下滑,电压表示数发生变化.把电压对应的重力标在表盘上,就可直接读出重力的值.下列说法正确的是( )
| A. | 称的物体越重,电压表示数越大 | |
| B. | 称的物体越重,滑动变阻器AB消耗的电功率越大 | |
| C. | 应用一段时间后,电源内阻变大,地磅秤准确度下降,测量值会偏小 | |
| D. | 如果由于电源内阻变大导致地磅秤准确度下降,只需将RW调小一个适当的值即可恢复准确 |