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【題目】下列說法中正確的是_______(填正確答案標號。選對1個得3分,選對2個得4分,選對3個得6分。每選錯1個扣3分,最低得分為0分)。

A.氡的半衰期為3 8天,若取4個氡原子核,經7 6天后就一定剩下1個氡原子核了

B.核反應 是若干核裂變反應中的一種,x是中子,m=3

C.光是一種概率波

D.光電效應和康普頓效應說明光具有粒子性

E.按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能減小,電勢能增大,原子的總能量減小

【答案】BCD

【解析】

試題分析:半衰期是大量原子衰變的統計規律,對少數原子無意義,故選項A錯誤;由電荷數守恒及質量數守恒可知,X的電荷數為0,質量數為1,其中m=3,選項B正確;根據光的波粒二象性可知,光是一種概率波,選項C正確;光電效應和康普頓效應說明光具有粒子性,選項D正確;按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能減小,電勢能增大,原子的總能量增大,故選項E錯誤;故選BCD.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】質量m=2kg的長木板A放在光滑的水平面上,另一質量m=2kg的物體B以水平速度υ0=2m/s滑上原來靜止的長木板A的表面,由于AB間存在摩擦,之后AB速度隨時間變化的情況如圖所示,重力加速度g=10m/s2,則下列說法正確的是( )

A. 木板獲得的動能為2J

B. 系統損失的機械能為1J

C. 木板A的最小長度為1m

D. AB間的動摩擦因數為0.1

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示:質量為M=0.8kg的小車有半徑R=1m1/4光滑圓軌道BC和長為0.5m的水平軌道AB,小車靜止于光滑的水平面上,質量為m=0.2kg的小物塊(可看成質點)以水平向右的初速度v0A點滑上小車。已知物塊與小車的水平面間的動摩擦因數為=0.5g=10m/s2。求:

(l)若小車固定,物塊剛好滑到小車上的C點,則物塊的初速度v0多大?

(2)若小車自由,物塊仍以v0滑上小車,物塊相對水平面AB所能到達的最大高度是多少?

(3)在(2)的情況下,分析說明,物塊最終能否停在小車上,若能確定位置,若不能,求出兩者分離時的速度。(取)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一質量m="l" 0kg的小物塊靜止在粗糙水平臺階上,離臺階邊緣O點的距離s=5m,它與水平臺階表面的動摩擦因數="0" 25。在臺階右側固定一個以O為圓心的圓弧擋板,圓弧半徑R=5m,以O點為原點建立平面直角坐標系xOy。現用F=5N的水平恒力拉動小物塊(已知重力加速度g=l0)。

(1)為使小物塊不落在擋板上,求拉力F作用的最長時間;

(2)若小物塊在水平臺階上運動時,拉力F一直作用在小物塊上,當小物塊過O點時撤去拉力F,求小物塊擊中擋板上的位置的坐標。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列有關慣性的說法中,正確的是

A. 質量大的物體,運動狀態越難改變,所以它的慣性越大

B. 力是使慣性改變的原因

C. 運動速度越大的物體越難靜止,所以它的慣性越大

D. 物體只有靜止或作勻速直線運動時,才有慣性

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在光滑水平地面上有兩個完全相同的小球AB,它們的質量都為m。現B球靜止,A球以速度v0B球發生正碰,針對碰撞后的動能下列說法中正確的是(  )

A. B球動能的最大值是mv02

B. B球動能的最大值是mv02

C. 系統動能的最小值是0

D. 系統動能的最小值是mv02

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一輛質量M=3kg的小車A靜止在水平面上,小車上有一質量m=lkg的小物塊B,將一輕質彈簧壓縮并鎖定,此時彈簧的彈性勢能為=6J,小物塊與小車右壁距離為=0 4m,解除鎖定,小物塊脫離彈簧后與小車右壁發生碰撞,碰撞過程無機械能損失,不計一切摩擦。求:

①從解除鎖定到小物塊與小車右壁發生第一次碰撞,小車移動的距離;

②小物塊與小車右壁發生碰撞后,小物塊和小車各自的速度大小和方向。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在傾角為θ的足夠長的光滑斜面上有一輕質彈簧,其一端固定在斜面下端的擋板上,另一端與質量為m的物體接觸(未連接).物體靜止時彈簧被壓縮了x0.現用力F緩慢沿斜面向下推動物體,使彈簧在彈性限度內再被壓縮2x0后保持物體靜止,然后撤去F,物體沿斜面向上運動的最大距離為4.5x0,則在撤去F后到物體上升到最高點的過程中(  )

A. 物體的動能與重力勢能之和不變

B. 彈簧彈力對物體做功的功率一直增大

C. 彈簧彈力對物體做的功為4.5mgx0sinθ

D. 物體從開始運動到速度最大的過程中克服重力做的功為2mgx0sinθ

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑且足夠長的平行金屬導軌MNPQ固定在豎直平面內,兩導軌間的距離為L,導軌間連接一個定值電阻,阻值為R,導軌上放一質量為m,電阻為的金屬桿ab,金屬桿始終與導軌連接良好,其余電阻不計,整個裝置處于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場的方向垂直導軌平面向里。重力加速度為g,現讓金屬桿從虛線水平位置處由靜止釋放。

(1)求金屬桿的最大速度vm

(2)若從金屬桿開始下落到剛好達到最大速度的過程中,金屬桿下落的位移為x,經歷的時間為t,為了求出電阻R上產生的焦耳熱Q,某同學做了如下解答:

聯立①②③式求解出Q

請判斷該同學的做法是否正確;若正確請說明理由,若不正確請寫出正確解答。

(3)在金屬桿達最大速度后繼續下落的過程中,通過公式推導驗證:在Δt時間內,重力對金屬桿所做的功WG等于電路獲得的電能W,也等于整個電路中產生的焦耳熱Q

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