题目内容
18.下列说法正确的是( )| A. | 光电效应发生时减小入射光的强度,光电子的最大初动能不变 | |
| B. | 氢原子从高能级跃迁到低能级,氢原子核外的电子的动能增大,电势能减小,吸收光子 | |
| C. | 将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,该元素的半衰期将增大 | |
| D. | ${\;}_{92}^{238}$U(轴核)要衰变成${\;}_{86}^{222}$Rn(氡核)需要发生4次α衰变和2次β衰变 | |
| E. | 核子结合成原子核时质量减小 |
分析 根据光电效应方程进行判断;
结合玻尔理论与能量守恒进行判断;
放射性元素的半衰期与原子所处的物理或化学状态无关,由原子核本身决定;
原子核经过一次α衰变,电荷数减小2,质量数减小4,一次β衰变后电荷数增加1,质量数不变,;
根据爱因斯坦质能方程进行判断.
解答 解:A、根据爱因斯坦的光电效应方程,光电效应发生时光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关,但入射光越强,光电流越大,只要入射光的频率不变,则光电子的最大初动能不变,故A选项正确;
B、氢原子从高能级到低能级,氢原子核外的电子的做圆周运动的半径减小,电子动能增大,电势能减小,能量减小,放出光子,故B选项错误;
C、半衰期由原子核本身决定,与外界因素无关,故C选项错误;
D、发生α衰变是放出42He,发生β衰变是放出电子0-1e,设发生了x次α衰变和y次β衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:2x-y+86=92,4x+222=238,解得x=4,y=2,故衰变过程中共有4次α衰变和2次β衰变.故D选项正确;
E、核子结合成原子核时放出能量,质量减小,故E选项正确.
故选:ADE.
点评 考查光电效应与质能方程的内容,理解跃迁过程中,动能、电势能及能量的变化关系,掌握质量亏损的含义,注意影响半衰期的因素.
练习册系列答案
相关题目
6.如图,A、B两灯电阻相同,当滑动变阻器的滑动端P向上滑动时( )

| A. | 通过电源的电流增大 | B. | 电阻R中的电流减小 | ||
| C. | 电灯A将变暗一些 | D. | 电灯B将变暗一些 |
13.
如图所示,两根粗糙金属导轨平行且均与水平面成θ角放置,轨道上方有一金属杆Q垂直于两导轨,金属杆Q的中点连一轻弹簧,弹簧另一端固定,弹簧处于伸长状态.导轨所在空间内存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向如图所示.在导轨的下方另有一质量为m的金属杆P在一方向沿导轨向下的恒定外力F的作用下,从图示位置由静止开始下滑,金属杆P下滑距离x后最终以速度v匀速运动,弹簧长度始终保持不变.重力加速度为g,则( )
| A. | 金属杆P先做加速度减小的加速运动,最后匀速运动 | |
| B. | 金属杆Q的摩擦力先减小再增大 | |
| C. | 外力F的功是W=$\frac{1}{2}$mv2 | |
| D. | 回路产生的热量是Q=Fx+mgxsinθ-$\frac{1}{2}$mv2 |
3.
如图所示,质量为M的长木板位于光滑水平面上,质量为m的物块静止在长木块上,两物块之间的滑动摩擦因数为μ,现对物块m施加水平向右的恒力F,若恒力F使长木板与物块出现相对滑动.则恒力F的最小值为(重力加速度大小为g,物块与长木板之间的最大静摩擦力等于两者之间的滑动摩擦力)( )
| A. | μmg(1+$\frac{m}{M}$) | B. | μmg(1+$\frac{M}{m}$) | C. | μmg | D. | μMg |
10.如图所示,处于同一轨道的人造地球卫星1、2,它们均绕地球做匀速圆周运动,其中卫星1在前,则( )

| A. | 卫星2向后喷气加速能追上卫星1 | B. | 卫星1和卫星2的周期一定相等 | ||
| C. | 卫星1和卫星2的动能一定相等 | D. | 卫星1的加速度大于卫星2的加速度 |
7.
在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,C为电容器,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.开关闭合后,灯泡L能正常发光.当滑动变阻器的滑片向右移动后,下列判断错误的是( )
| A. | 灯泡L将变暗 | B. | 电源消耗的功率将变大 | ||
| C. | R0两端的电压将减小 | D. | 电容器C的电荷量将减小 |