题目内容
19.下列说法中正确的是( )| A. | α粒子散射实验揭示了原子不是组成物质的最小微粒 | |
| B. | 玻尔的原子理论成功的解释了氢原子的分立光谱,因此波尔的原子结构理论已完全揭示了微观粒子运动的规律 | |
| C. | 阴极射线的实质是电子流 | |
| D. | 玻尔原子理论中的轨道量子化和能量量子化的假说,启发了普朗克将量子化的理论用于黑体辐射的研究 |
分析 α粒子散射实验得出原子的核式结构模型;玻尔把普朗克的量子理论运用于原子系统上,成功解释了氢原子光谱规律;阴极射线是电子流;波尔理论中的轨道量子化和能量量子化的提出在黑体辐射研究之后.
解答 解:A、α粒子散射实验得出原子的核式结构模型,故A错误.
B、玻尔的原子理论成功的解释了氢原子的分立光谱,但不足之处,是它保留了经典理论中的一些观点,如电子轨道的概念,不能解释其它原子的发光光谱,故B错误.
C、阴极射线实质是电子流,故C正确.
D、玻尔受到普朗克的能量子观点的启发,得出原子轨道的量子化和能量的量子化,故D错误.
故选:C.
点评 本题考查了α粒子散射实验、波尔理论、阴极射线等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基本概念,对于物理学史,不能混淆.
练习册系列答案
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9.
霍尔式位移传感器的测量原理是:如图所示,有一个沿z轴方向的磁场,磁感应强度B=B0+kz(B0,k均为常数),将传感器固定在物体上,保持通过霍尔元件的电流I不变(方向如图中箭头所示).当物体沿z轴方向移动时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向上的上、下表面的电势差U也不同.则( )
| A. | 磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越大 | |
| B. | k越大,传感器灵敏度$\frac{△U}{△t}$越大 | |
| C. | 若图中霍尔元件是电子导电,则上表面电势高于下表面电势 | |
| D. | 电流I取值越大,上、下表面的电势差U越小 |
10.
2015年3月,美国宇航局的“信使”号水星探测器按计划将陨落在水星表面,工程师找到了一种聪明的办法,能够使其寿命再延长一个月.这个办法就是通过向后释放推进系统中的高压氮气来提升轨道.如图所示,设释放氮气前,探测器在贴近水星表面的圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,释放氮气后探测器进入椭圆轨道Ⅱ上,忽略探测器在椭圆轨道上所受外界阻力.则下列说法正确的是( )
| A. | 探测器在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上A点加速度大小不同 | |
| B. | 探测器在轨道Ⅰ上A点运行速度小于在轨道Ⅱ上B点速率 | |
| C. | 探测器在轨道Ⅱ上某点的速率可能等于在轨道Ⅰ上速率 | |
| D. | 探测器在轨道Ⅱ上远离水星过程中,引力势能和动能都减少 |
4.
质量为2kg的质点在x-y平面上做曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | 质点的初速度为4 m/s | |
| B. | 质点所受的合外力为3 N | |
| C. | 质点初速度的方向与合外力方向垂直 | |
| D. | 2 s末质点速度大小为6 m/s |
8.如图所示,质量为m的物体A在竖直向上的力F(F<mg)作用下静止于斜面上.若减小力F,则( )
| A. | 物体A所受合力不变 | B. | 斜面对物体A的支持力不变 | ||
| C. | 斜面对物体A的摩擦力不变 | D. | 斜面对地面的支持力压力减小 |
9.
如图所示,小车A内有一用细线悬挂着的小球B,它们相对静止沿光滑水平面向右匀速运动,与原来静止放置在光滑水平面上的物体C发生正碰,碰撞时间极短,碰后A、C粘在一起运动,则( )
| A. | 碰撞瞬间A、C组成的系统机械能守恒 | |
| B. | 碰撞瞬间A、C组成的系统水平方向动量守恒 | |
| C. | 碰撞后的瞬间,细线拉力与小球所受重力大小相等 | |
| D. | 碰撞后的瞬间,细线拉力大于小球所受的重力 |