题目内容
11.下列说法正确的是( )| A. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应 | |
| B. | 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,说明原子是有复杂结构的 | |
| C. | 卢瑟福发现了中子、查德威克发现了质子 | |
| D. | 一束光照射到某金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短 | |
| E. | 按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大 |
分析 太阳内部的核聚变反应;
α粒子散射实验,表明原子具有核式结构;
卢瑟福发现了质子,查德威克发现了中;
不能发生光电效应,是入射频率小于极限频率,该束光的波长太长;
根据牛顿第二定律,结合库仑定律与向心力表达式,可确定,电子的半径变大后,动能与原子总能量如何变化.
解答 解:A、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的聚变反应,故A正确
B、汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,说明原子是有复杂结构的,故B正确
C、卢瑟福发现了质子,查德威克发现了中子,故C错误;
D、一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,说明入射频率小于极限频率,则该束光的波长太长,故D错误;
E、按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,则有:k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}=\frac{{v}^{2}}{r}$,可知电子的动能减小,由于电子吸收能量才会向高能级跃迁,所以原子总能量增大,故E正确.
故选:ABE
点评 考查裂变与聚变反应的区别,理解α粒子散射实验作用,注意光电效应的条件,及频率与波长的关系,理解电子跃迁时,动能与电势能如何变化,及注意总能量的变化
练习册系列答案
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5.
如图所示,左侧的圆形导电环半径为r=2.0cm,导电环与一个理想变压器的原线圈相连,变压器的副线圈两端与一个电容为C=100pF的电容器相连,导电环的电阻不计,环中有垂直于圆环平面的变化磁场,磁场磁感应强度B的变化率$\frac{△B}{△t}$=100$\sqrt{2}$πsinωt(T/s),若电容器带电量的最大值为1.41×10-9C,则所用理想变压器的原副线圈的匝数之比是(取π2=10)( )
| A. | 25:1 | B. | 1:25 | C. | 141:4 | D. | 4:141 |
6.
斜面上的物体受到平行于斜面向下的力F作用,力F随时间变化的图象(如图1)及物体运动的速度随时间变化的图象(如图2所示).由图象中的信息能够求出的物理量或可以确定的关系有(斜面的倾角用θ表示)( )
| A. | 物体的质量m | B. | 斜面的倾角θ | ||
| C. | 物体与斜面间的动摩擦因数μ | D. | μ=tanθ |
16.
图甲所示电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C为电容器,电阻R1、R2、R3的阻值相同,线圈L的电阻不计.在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图乙所示,则在t1~t2时间内( )
| A. | 电流表A1的示数比A2的小 | B. | 电流表A1和A2的示数相同 | ||
| C. | 电流表A2的示数比A3的小 | D. | 电流表的示数都不为零 |