A. | 關于核反應方程${\;}_{15}^{30}$P→${\;}_{14}^{30}$Si+X,此反應為裂變反應,X粒子是正電子 | |
B. | a射線比γ射線貫穿能力較強,電離能力則較弱 | |
C. | 在光電效應現(xiàn)象中,光電子的最大初動能隨照射光的強度增大而增大 | |
D. | 當溫度升高或壓強增大或發(fā)生化學反應時,原子核的半衰期不會改變 | |
E. | 由玻爾的原子模型可以推知,氫原子處于激發(fā)態(tài),量子數(shù)越大,核外電子動能越小 |
分析 半衰期不會隨著外界因素變化而變化;根據(jù)α射線與γ射線的特征,即可確定;由光電效應方程可知,光電子的最大初動能與入射光的頻率成線性關系,根據(jù)庫侖引力提供向心力,得出軌道半徑與動能的關系,從而判斷出量子數(shù)變大,核外電子動能的變化,從而即可求解.
解答 解:A、由質(zhì)量數(shù)與質(zhì)子數(shù)守恒,則核反應方程${\;}_{15}^{30}$P→${\;}_{14}^{30}$Si+X,X粒子是正電子,此反應為衰變反應,故A錯誤.
B、α射線比γ射線貫穿能力較弱,電離能力則較強.故B錯誤.
C、一入射光照射到某金屬表面上能發(fā)生光電效應,根據(jù)光電效應方程可知,超過極限頻率的入射光頻率越高,光電子的最大初動能越大,故C錯誤.
D、原子核的半衰期是由原子核內(nèi)部自身因素決定的,與其所處的化學狀態(tài)和外部條件無關.故D正確.
E、由玻爾的原子模型可以推知,氫原子處于激發(fā)態(tài),量子數(shù)越大,軌道半徑越大,根據(jù)$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$知,電子的動能越小,故E正確;
故選:DE.
點評 本題考查課本中原子物理和光學部分的基本知識,比較簡單,掌握光電效應方程的內(nèi)容,理解光的強度與光的能量不同含義,注意裂變、衰變與聚變的聯(lián)系及區(qū)別.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 拉力作用的距離為$\frac{L}{2}$ | |
B. | 拉力的最大功率為mg$\sqrt{gL}$ | |
C. | 拉力作用的時間為$\sqrt{\frac{L}{2g}}$ | |
D. | 滑塊從底端運動到頂端的時間為$\sqrt{\frac{2L}{g}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球由A點運動到B點過程中電勢能增加 | |
B. | 小球由A點運動到B點過程中機械能守恒 | |
C. | 電場強度的關系一定是EA<EB | |
D. | 電勢的關系一定是φA<φB |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 彈簧發(fā)生壓縮形變 彈簧彈力大小2mgsinθ | |
B. | 彈簧發(fā)生壓縮形變 彈簧彈力大小mgsinθ | |
C. | 彈簧發(fā)生拉伸形變 彈簧彈力大小2mgsinθ | |
D. | 彈簧發(fā)生拉伸形變 彈簧彈力大小mgsinθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 靜止時圓環(huán)的電流方向為順時針方向(俯視) | |
B. | 靜止時圓環(huán)沿其半徑方向有擴張的趨勢 | |
C. | 靜止時圓環(huán)的電流I=$\frac{mg({H}^{2}+{R}^{2})}{2πk{R}^{2}}$ | |
D. | 若將圓環(huán)向上平移一小段距離后由靜止釋放,下落中加速度先增加后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電壓表的示數(shù)為220V | |
B. | 線圈轉到如甲圖所示位置時感應電動勢為零 | |
C. | 當t=0.01s時線圈中的磁通量最小為零 | |
D. | 當t=0.01s時線圈中的磁通量最大為$\frac{11\sqrt{2}}{5π}$Wb |
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