题目内容
15.下列说法正确的是( )| A. | 康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量 | |
| B. | 爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程 | |
| C. | 德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长 | |
| D. | 卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型 |
分析 康普顿效应表明光子有能量,也有动量;爱因斯坦建立了光电效应方程;依据德布罗意波长公式λ=$\frac{h}{p}$分析波长与动量的关系;卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,建立了原子的核式结构模型.
解答 解:A、康普顿效应表明光子既具有能量,也具有动量.故A错误.
B、爱因斯坦提出了光子假说,建立了光电效应方程,故B正确.
C、依据德布罗意波长公式λ=$\frac{h}{p}$分析知,微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短,故C错误.
D、卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,故D正确.
故选:BD
点评 本题考查光电效应方程、康普顿效应的意义及α粒子散射实验等等知识,理解德布罗意波,即为物质波.
练习册系列答案
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18.在20m高处,某人以速度15m/s将一个质量为2kg的铅球沿水平方向抛出,此人对铅球所做的功为( )
| A. | 0 | B. | 225J | C. | 400J | D. | 无法计算 |
6.以下说法中正确的是( )
| A. | 照相机镜头表面的镀膜是光的偏振现象的应用 | |
| B. | β衰变所放出的电子来自原子核外 | |
| C. | γ射线是一种波长很短的电磁波 | |
| D. | 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短 |
10.
如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是( )
| A. | b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度 | |
| B. | b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度 | |
| C. | c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c | |
| D. | a卫星由于空气阻力,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大 |
20.
如图所示,一质量为M、长为L的木块置于光滑的水平面上(不固定),一颗质量为 m 的子弹(可视为质点)以v0的速度打入木块,结果刚好打穿,打穿时木块获得的速度为v.假设木块对子弹的阻力恒定,则以下说法中正确的有( )
| A. | 若将木块固定,其他条件不变,则子弹仍然可以打穿木块 | |
| B. | 若减小M,其它条件不变,最终子弹嵌在木块中,且木块的速度仍然为v | |
| C. | 若增大M,其它条件不变,子弹可以打穿木块,且最终木块的速度小于v | |
| D. | 若增大v0,其它条件不变,子弹可以打穿木块,且最终木块的速度大于v |
7.
木块A、B、C置于光滑的水平面上,B和C之间用一轻质弹簧相连接,整个装置处于静止状态,现给A一初速度,使其沿B、C连线向B运动,随后与B相碰并粘合在一起,则下列说法正确的是( )
| A. | A与B碰撞过程,二者组成的系统动量守恒、机械能守恒 | |
| B. | A与B碰撞过程,二者组成的系统动量守恒、机械能不守恒 | |
| C. | A与B一起压缩弹簧的过程,A、B、C及弹簧组成的系统动量不守恒、机械能守恒 | |
| D. | A与B一起压缩弹簧的过程,A、B、C及弹簧组成的系统动量守恒、机械能不守恒 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 光的偏振现象说明光是一种横波 | |
| B. | 红光由空气进入水中,波长变长、颜色不变 | |
| C. | 光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象 | |
| D. | 光纤通信是一种现代通信手段,光纤内芯的折射率比外壳的大 |
7.
如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离为d处.现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是( )
| A. | 环到达B处时,重物上升的高度h=$\sqrt{2}$d | |
| B. | 环到达B处时,环与重物的速度大小满足v物=$\frac{\sqrt{2}}{2}$v环 | |
| C. | 环到达B,重物的速度大小v物=$\frac{\sqrt{(6-4\sqrt{2})gd}}{2}$ | |
| D. | 环从A到达B的过程中,环克服轻绳拉力做的功($\sqrt{2}$-1)mgd |