题目内容
16.下列说法正确的是( )| A. | 康普顿效应和电子的衍射现象说明光和电子都具有波动性 | |
| B. | 普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论 | |
| C. | 若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减少 | |
| D. | 结合能越大的原子核越稳定 | |
| E. | 骸骨中${\;}_{6}^{14}$C的含量为活着的生物体中${\;}_{6}^{14}$C的$\frac{1}{4}$,${\;}_{6}^{14}$C的半衰期为5730年,则该生物死亡时距今11460年 |
分析 康普顿效应说明光子的粒子性,电子的衍射现象说明电子的波动性;普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论;半衰期与物体的温度无关,比结合能越大的原子核越稳定.
解答 解:A、康普顿效应说明光子的粒子性,电子的衍射现象说明电子的波动性,故A错误
B、普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论,故B正确
C、半衰期由放射性元素本身的性质决定,与物体的温度无关,故C错误
D、结合能大的原子核不一定稳定,比结合能越大的原子核越稳定,故D错误;
E、骸骨中${\;}_{6}^{14}$C的含量为活着的生物体中${\;}_{6}^{14}$C的$\frac{1}{4}$,设原来614C的质量为M0,衰变后剩余质量为M则有:
M=M0×($\frac{1}{2}$)n,其中n为发生半衰期的次数,由题意可知剩余质量为原来的$\frac{1}{4}$,故n=2,所以死亡时间为:2×5730=11460年.故E正确.
故选:BE
点评 考查了原子核的相关内容,知道光的波粒二象性、普朗克的量子化理论、半衰期以及结合能与比结合能,都是一些记忆性的知识点的内容,其中半衰期是容易出错的地方,要多加注意.
练习册系列答案
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4.在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们勇于创新、实事求是的科学态度、科学思想和方法,始终激励着我们.其中,发现太阳系行星运动规律和首次比较精确地测出引力常量的科学家分别是( )
| A. | 牛顿、伽利略 | B. | 开普勒、卡文迪许 | C. | 开普勒、伽利略 | D. | 牛顿、卡文迪许 |
7.
如图所示,M、N是间距为d的平行金属板,N板接地.用两根绝缘细线将质量为m、带负电的小球悬于平行金属板内部.已知细线L水平,线长L=$\frac{d}{3}$.电源电动势E=36v,内阻不计,定值电阻R0=200Ω,R1,R2均为电阻箱.闭合开关S,当R2=200Ω时,小球受到电场力为F1,小球所在处的电势为φ,当R2=400Ω时,小球受到电场力为F2,小球所在处的电势为φ2,小球始终保持静止.则下列判断正确的是( )
| A. | F1:F2=3:2 | B. | F1:F2=4:3 | C. | φ1:φ2=4:3 | D. | φ1:φ2=3:2 |
4.下列说法正确的是( )
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| B. | 氡核(${\;}_{86}^{222}$Rn)衰变为铅核${\;}_{82}^{206}$Pb的过程中,要经过4次α衰变和6次β衰变 | |
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11.
如图所示,在内壁光滑的圆筒内有一根长为L,劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧的一端固定在圆筒底部,另一端系着质量为m的小球,现让圆筒绕通过底部的竖直轴在水平面内从静止开始加速转动,当弹簧长度达到2L时即让圆筒保持此时的转速匀速转动,已知弹簧发生弹性形变时所具有的弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$kx2,其中k为弹簧的劲度系数,x为其形变量,下列对上述过程的分析正确的是( )
| A. | 小球和弹簧组成的系统机械能守恒 | B. | 圆筒匀速转动的角速度为$\sqrt{\frac{k}{2m}}$ | ||
| C. | 弹簧对小球做的功为$\frac{1}{2}$kL2 | D. | 圆筒对小球做的功为$\frac{3}{2}$kL2 |
1.物体放在地面上,人用力将它竖直向上提起离开地面的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 人对物体的力大于物体对人的力 | |
| B. | 人对物体的力和物体对人的力大小相等 | |
| C. | 人对物体的力小于物体所受的重力 | |
| D. | 人对物体的力等于物体所受的重力 |