题目内容
16.下列说法中正确的是( )| A. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分能量转移给电子,因此光子散射后波长变短 | |
| B. | 结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
| C. | 若要使处于能级n=3的氢原子电离,可以采用两种方法:一是用能量为-E3的电子撞击氢原子二是用能量为-E3的光子照射氢原子 | |
| D. | 由于核力的作用范围是有限的以及核力的饱和性,不可能无节制地增大原子核而仍能使其稳定 |
分析 在康普顿效应中,根据入射光子动量的变化分析光子散射后波长的变化.比结合能越大,原子核结合越牢固.只有当吸收光子的能量大于处于第3能级的能量时,才能发生电离现象.
解答 解:A、在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分能量转移给电子,动量减小,根据$λ=\frac{h}{p}$知,光子散射后波长变长,故A错误.
B、比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,故B错误.
C、电子是有质量的,撞击氢原子是发生弹性碰撞,由于电子和氢原子质量不同,故电子不能把-E3的能量完全传递给氢原子,因此不能使氢原子完全电离,而光子的能量可以完全被氢原子吸收,故C错误.
D、由于核力的作用范围是有限的以及核力的饱和性,不可能无节制地增大原子核而仍能使其稳定,故D正确.
故选:D.
点评 本题考查了康普顿效应、结合能、能级跃迁、核力等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点.
练习册系列答案
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11.A、B为水平面上两点,A、B正上方各有一个完全相同的小球甲、乙,现将两球同时水平抛出,且v甲=2v乙,两小球先后落地至AB连线的中点C,空气阻力不计,则从球抛出后到落至地面前的过程,甲、乙两球( )
| A. | 动量变化量之比为1:2 | B. | 动量变化量之比为1:4 | ||
| C. | 动能变化量之比为1:2 | D. | 动能变化量之比为1:4 |
1.
如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,现用力将磁铁再向下拉一段距离后从O点(图中没有画出)释放,磁铁将上下运动,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内.现在上下运动的磁铁下端放一个固定的闭合金属线圈.下列说法正确的是( )
| A. | 磁铁运动的最低点还在O点 | |
| B. | 线圈中将产生交变电流 | |
| C. | 线圈中将产生直流电 | |
| D. | 如果金属线圈有一缺口,磁铁运动的最低点还在O点 |
8.
如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上.现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,下列说法正确的是( )
| A. | 从开始计时到t4这段时间内,物块A、B在t2时刻相距最远 | |
| B. | 物块A在t1与t3两个时刻的加速度大小相等 | |
| C. | t2到t3这段时间内弹簧处于压缩状态 | |
| D. | m1:m2=1:2 |
10.下列关于摩擦力对物体做功的说法中,正确的是( )
| A. | 静摩擦力只能做正功 | |
| B. | 静摩擦力一定不做功 | |
| C. | 滑动摩擦力只能做负功 | |
| D. | 滑动摩擦力既可以做正功,也可以负功 |