题目内容
14.下列说法不正确的是( )| A. | 汤姆生通过对阴极射线研究发现了电子 | |
| B. | 卢瑟福通过a粒子散射实验的研究发现了原子的核式结构 | |
| C. | 康普顿效应和光电效应说明光具有粒子性 | |
| D. | 玻尔原子理论说明原子中的核外电子运动轨道是固定的 |
分析 掌握近现代物理的发展历程,了解各物理学家在物理学史上所作出的贡献,注意不要张冠李戴.
解答 解:A、汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,故A正确;
B、卢瑟福在α粒子散射实验中发现极少数粒子发生极大角度的偏转,从而提出了原子核式结构学说,故B正确;
C、为解释光电效应现象爱因斯坦提出了光子说,说明光具有粒子性;康普顿效应深入地揭示了光的粒子性,遵守能量守恒和动量守恒,它表明光子不仅具有能量而且具有动量.故C正确;
D、玻尔理论认为,电子轨道半径是量子化的,但运动轨道并不是固定的,故D错误.
本题选择错误的,故选:D.
点评 本题考查了电子的发现,能级、玻尔理论以及光电效应等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,对于物理学史,不能混淆,要熟记.
练习册系列答案
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5.两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,已知mA=1kg,mB=2kg,vA=4m/s,vB=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )
| A. | vA′=3m/s,vB′=2.5m/s | B. | vA′=2m/s,vB′=3m/s | ||
| C. | vA′=-2m/s,vB′=5m/s | D. | vA′=3m/s,vB′=3m/s |
2.
如图所示,用细绳将均匀球悬挂在光滑的竖直墙上,绳受的拉力为T,墙对球的弹力为N,如果将绳的长度增加,则( )
| A. | T、N均减小 | B. | T减小、N增大 | C. | T、N均增大 | D. | T、N均不变 |
9.
如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠.下列说法正确的是( )
| A. | 这群氢原子能发出3种不同频率的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短 | |
| B. | 这群氢原子能发出2种不同频率的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最小 | |
| C. | 金属钠表面发出的光电子的最大初动能为9.60eV | |
| D. | 这群氢原子发出不同频率的光,只有一种频率的光可使金属钠发生光电效应 |
19.小明同学乘坐垂直升降电梯从15楼到1楼,下列说法中正确的是( )
| A. | 重力对小明做正功,小明的重力势能增加 | |
| B. | 重力对小明做正功,小明的重力势能减少 | |
| C. | 重力对小明做负功,小明的重力势能增加 | |
| D. | 重力对小明做负功,小明的重力势能减少 |
6.下列物体中,机械能守恒的是( )
| A. | 被平抛出去的物体(空气阻力不能忽略) | |
| B. | 被匀速吊起的集装箱 | |
| C. | 物体以$\frac{4g}{5}$的加速度竖直向上做减速运动 | |
| D. | 光滑曲面上自由运动的物体 |
18.一个矩形线圈在匀强磁场中转动,产生的感应电动势按正弦规律变化,其瞬时值的表达式为e=220$\sqrt{2}$sin100πt V,下列说法中正确的是( )
| A. | 频率是100Hz | B. | 当t=0时,线圈平面与中性面重合 | ||
| C. | 当t=$\frac{1}{100}$ s时,e的值最大,为220$\sqrt{2}$V | D. | 线圈转动的角速度为100rad/s |