A. | 由玻爾理論可知,氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要釋放一定頻率的光子,同時電子的動能減小,電勢能增大 | |
B. | 對于同一種金屬來說,其極限頻率恒定,與入射光的頻率及光的強(qiáng)度均無關(guān) | |
C. | 盧瑟福通過α粒子散射實驗提出了原子核內(nèi)部由核子構(gòu)成 | |
D. | ${\;}_{90}^{234}$Th核發(fā)生β衰變時,新核與原來的原子核相比,中子數(shù)不變,質(zhì)量數(shù)不變 |
分析 根據(jù)玻爾理論分析氫原子中動能的變化以及氫原子電勢能的變化;
金屬的極限頻率是由金屬本身決定的;
湯姆遜在發(fā)現(xiàn)電子后提出了棗糕式原子模型,盧瑟福在α粒子散射實驗的基礎(chǔ)上提出了原子核式結(jié)構(gòu)模型;
β衰變時,新核與原來的原子核相比,中子數(shù)減少1個,質(zhì)量數(shù)不變.
解答 解:A、由玻爾理論可知,氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要輻射一定頻率的光子,同時半徑減小,電場力做正功,電勢能減;由庫侖力提供向心力得:$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$可知電子的動能增大,故A錯誤;
B、金屬的極限頻率是由金屬本身決定的,對于同一種金屬來說,其極限頻率恒定,與入射光的頻率及光的強(qiáng)度均無關(guān).故B正確;
C、當(dāng)α粒子穿過原子時,電子對α粒子影響很小,影響α粒子運動的主要是原子核,離核遠(yuǎn)則α粒子受到的庫侖斥力很小,運動方向改變小,只有當(dāng)α粒子與核十分接近時,才會受到很大庫侖斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的機(jī)會就很少,因此只有少數(shù)α粒子發(fā)生較大偏轉(zhuǎn),盧瑟福正是對這些現(xiàn)象的認(rèn)真研究提出了原子核式結(jié)構(gòu)模型,故C錯誤;
D、根據(jù)β衰變的實質(zhì)可知,在β衰變的過程中,原子核內(nèi)的其中一個中子轉(zhuǎn)化為一個質(zhì)子和一個電子,所以新核的質(zhì)量數(shù)不變,中子數(shù)減少一個,故D錯誤.
故選:B
點評 該題考查物理學(xué)史以及玻爾理論、光電效應(yīng),解決本題的關(guān)鍵熟悉物理學(xué)史,知道盧瑟福提出原子的核式結(jié)構(gòu)模型.對于物理學(xué)史知識比較簡單,只要我們經(jīng)?凑n本,了解記憶這些基礎(chǔ)知識即可順利解決,所以不能忽視課本.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在O~x1、x3~x4兩個區(qū)間的電場方向相同 | |
B. | 粒子從O點運動到x4點的過程中,在x2點的速度最大 | |
C. | 若v0=2$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$,則粒子在運動x2的過程中的動能為2qφ0 | |
D. | 粒子從x1點運動到x3點的過程中,電勢能一直減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 光電效應(yīng)實驗中,入射光越強(qiáng),單位時間內(nèi)發(fā)射的光電子數(shù)越多 | |
B. | 氫原子輻射一個光子后,氫原子核外電子動能減小 | |
C. | 大量事實表明,原子核衰變時電荷數(shù)和質(zhì)量數(shù)都守恒 | |
D. | 比結(jié)合能越大,原子核中核子結(jié)合得越牢固,原子核越穩(wěn)定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 速度vA>vB | B. | 子彈A的動能小于B的動能 | ||
C. | 子彈A的質(zhì)量小于B的質(zhì)量 | D. | 子彈A的動量大小等于B的動量大小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在1處看到的閃光次數(shù)最多 | B. | 2處的閃光次數(shù)比4處多 | ||
C. | 3和4處沒有閃光 | D. | 4處有閃光但次數(shù)極少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 桿ab進(jìn)入磁場時的速度v0=1m/s | |
B. | 桿ab下落0.3m時金屬桿的速度為1m/s | |
C. | 桿ab下落0.3m的過程中R上產(chǎn)生的熱量為0.2J | |
D. | 桿ab下落0.3m的過程中通過R的電荷量為0.2C |
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