题目内容
1.下列说法正确的是( )| A. | 在光电效应现象中,入射光越强,光电子的最大初动能越大 | |
| B. | 原子处于基态时最稳定,处于较高能级时会自发地向低能级跃迁 | |
| C. | 在光的单缝衍射实验中,中央条纹的宽度决定了光子动量的不确定范围 | |
| D. | 比结合能越大表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
| E. | 氧的半衰期是3.8天,若取16个氧原子核,经7.6天后就一定剩下4个氧原子核 |
分析 光电子的最大初动能越大与入射光强度无关,只与入射光的频率有关;较高能级不稳定,会向低能级跃迁;根据不确定关系判断光子动量的不确定两的变化;比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固;半衰期适用于大量原子核.
解答 解:A、光电子的最大初动能越大与入射光强度无关,只与入射光的频率有关,A错误;
B、原子处在基态时最稳定,处于较高能级时会自发地向较低能级跃迁,B正确;
C、根据△p△x≥$\frac{h}{4π}$知,狭缝变窄,则动量的不确定量变大,C正确;
D、比结合能越大表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,D正确;
E、半衰期是统计规律,对少数原子是没有意义的,故E错误;
故选:BCD.
点评 本题考查光电效应方程的内容,掌握比结合能与结合能的不同,知道动量的不确定性,理解半衰期的适用条件,同时知识点较多,难度不大,但注意知识的积累.
练习册系列答案
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11.如图所示为走时准确的时钟面板图,关于时钟的时针、分针和秒针的转动周期,下列说法正确的是( )

| A. | 时针的转动周期最大 | B. | 分针的转动周期最大 | ||
| C. | 秒针的转动周期最大 | D. | 时针、分针、秒针的转动周期相等 |
12.
在半径为r、电阻为R的圆形导线框内,以直径为界,左、右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场.以垂直纸面向里的磁场方向为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示.则0~t0时间内,导线框中( )
| A. | 感应电流方向为顺时针 | B. | 感应电流大小为$\frac{π{r}^{2}{B}_{0}}{2{t}_{0}R}$ | ||
| C. | 感应电流大小为$\frac{3π{r}^{2}{B}_{0}}{2{t}_{0}R}$ | D. | 感应电流大小为$\frac{2π{r}^{2}{B}_{0}}{{t}_{0}R}$ |
9.
如图所示,两个光滑的轻质硬杆OA、OB,夹角为θ,各套一轻环C、D,且C、D用轻细绳相连,现在用一水平恒力F沿OB方向拉环D,当两环平衡时,绳子的拉力是( )
| A. | Fsinθ | B. | $\frac{F}{sinθ}$ | C. | Ftanθ | D. | $\frac{F}{cosθ}$ |
16.
一个物体以初速度v0沿光滑斜面向上运动,其速度v随时间t变化的规律如图所示,在连续两段时间m和n内对应面积均为S,设经过b时刻vb的大小为( )
| A. | $\frac{(m-n)S}{mn}$ | B. | $\frac{mn({m}^{2}+{n}^{2})S}{(m+n)}$ | C. | $\frac{({m}^{2}+{n}^{2})S}{(m+n)mn}$ | D. | $\frac{({m}^{2}+{n}^{2})S}{mn}$ |
13.墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀.关于该现象的分析正确的是( )
| A. | 混合均匀主要是由于碳粒受重力作用 | |
| B. | 混合均匀的过程中,水分子和碳粒都做无规则运动 | |
| C. | 使用碳粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速 | |
| D. | 墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的 | |
| E. | 温度越高,混合均匀的过程进行得越迅速 |
10.
如图所示,在地面上发射一个飞行器,进入近地圆轨道Ⅰ并绕地球运行,其发射速度v应满足( )
| A. | v<7.9 km/s | B. | v=7.9 km/s | C. | v=11.2 km/s | D. | v>11.2 km/s |
11.有一质量为M的小孩,依靠在一竖直墙壁沿水平方向,以速度v1投出质量为m的石块,如果此小孩站在光滑的水平面上,做同样大的功沿水平方向投出石块,那么此石块获得的速度为( )
| A. | $\sqrt{\frac{m}{M+m}}$•v1 | B. | $\sqrt{\frac{M+m}{M}}$•v1 | C. | $\sqrt{\frac{M}{M+m}}$•v1 | D. | $\sqrt{\frac{M+m}{m}}$•v1 |