题目内容
17.下列说法正确的是( )| A. | 电子的衍射现象说明实物粒子具有波动性 | |
| B. | E=mC2表明物体具有的能量与其质量成正比 | |
| 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 | |
| D. | ${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{13}^{27}$Al→${\;}_{15}^{30}$P+${\;}_{0}^{1}$n是原子核的人工转变方程 | |
| E. | 若原来有某种放射性元素的原子核10个,则经一个半衰期后,一定有5个原子核发生了衰变 |
分析 电子的衍射现象说明实物粒子具有波动性;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;放射性元素的半衰期与元素的物理状态以及化学状态无关.
解答 解:A、电子的衍射现象说明实物粒子具有波动性.故A正确;
B、爱因斯坦提出的质能方程E=mc2告诉我们,物体具有的能量与它的质量成正比.故B正确;
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正确;
D、D选项反应方程式是人工发现中子的反应,是人工转变方程.故D正确;
E、半衰期是针对大量原子的统计规律,对少数原子核不适用.故E错误.
故选:ABCD
点评 本题需要重点掌握的是半衰期,知道半衰期由原子核本身决定,对少数粒子不适用,并题解质能方程的内容.
练习册系列答案
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7.
一台理想变压器的原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接入电压为220V的正弦交流电,一只理想二极管和一个滑动变阻器R串联接在副线圈上,如图所示.电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确的是( )
| A. | 原、副线圈中的电流之比为1:4 | |
| B. | 电压表的示数为55 V | |
| C. | 若滑动变阻器接入电路的阻值为30Ω,则1 min内产生的热量为3025 J | |
| D. | 若将滑动变阻器的滑片向下滑动,则电流表的示数变小 |
12.
杂技演员表演“水流星”,在长为0.9m的细绳的一端,系一个与水的总质量为m=0.5kg 的盛水容器,以绳的另一端为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示,若“水流星”通过最高点时的速率为3m/s,则下列说法正确的是(g=10m/s2)( )
| A. | “水流星”通过最高点时,有水从容器中流出 | |
| B. | “水流星”通过最高点时,绳的张力及容器底部受到的压力均为零 | |
| C. | “水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用 | |
| D. | “水流星”通过最高点时,绳子的拉力大小为5 N |
2.利用超声波遇到物体发生反射的特性,可测定物体运动的有关参量.图甲中仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置,仪器A提供超声波信号源而且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示其波形.现固定装置B,并将它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间T0发射一短促的超声波脉冲,图乙中1、2、3为B发射的超声波信号,1'、2'、3'为对应的反射波信号.接收的反射波滞后时间已在图中标出,其中T0和△T为已知量.又知该测定条件下超声波在空气中的速度为v0,则根据所给信息可判断小车的运动方向和速度大小为( )

| A. | 小车往右运动速度v=$\frac{{v}_{0}•△T}{2{T}_{0}+△T}$ | |
| B. | 小车往左运动速度v=$\frac{{v}_{0}•△T}{2{T}_{0}+△T}$ | |
| C. | 小车往右运动速度v=$\frac{{v}_{0}•△T}{2{T}_{0}-(T+△T)}$ | |
| D. | 小车往左运动速度v=$\frac{{v}_{0}•△T}{2{T}_{0}-(T+△T)}$ |
6.在物理学的重大发现中科学家们总结出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假设法和建立物理模型法等.以下关于物理学研究方法的叙述正确的是( )
| A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法 | |
| B. | 根据速度的定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法 | |
| C. | 在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了理想实验法 | |
| D. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了建立物理模型法 |