下列说法正确的是( )
A. 黑体辐射只与温度有关 B. 改变放射性物质的温度或者压强,可以改变其半衰期。
C. 连续谱也可用于光谱分析 D. 有的原子的发射光谱是线状谱,有的原子的发射光谱是连续谱
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以下叙述正确的是( )
A. 光波是概率波,而物质波不是概率波
B. 光电效应现象说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性
C. 在、、这三种射线中,α射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强
D. 黑体辐射随着温度升高,各种波长的辐射强度都增加,并且辐射强度的极大值向波长较短方向移动
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人类关于物质结构的认识,下列说法中正确的是( )
A. 电子的发现使人们认识到原子具有核式结构 B. 天然放射现象说明原子核是有结构的
C. 粒子散射实验的结果表明原子核是由质子和中子构成 D. 密立根油滴实验表明电子是有结构的
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以下关于放射性元素及其放射性的说法正确的是( )
A. 氡的半衰期为天,若有四个氡原子核,经过天就只剩下一个
B. 经一系列和衰变后变为总共少了16个中子
C. 放射性元素产生的射线对人体存在危害,因此放射性元素为有害元素
D. 放射性元素发出的射线全部来自于原子核内部,所以放射后的新核核子数一定减少
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如图所示为氢原子能级示意图。下列有关氢原子跃迁的说法正确的是( )
A. 大量处于激发态的氢原子,跃迁时能辐射出4种频率的光
B. 氢原子从能级向能级跃迁时,辐射出的光子能量为
C. 用能量为的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态
D. 用能级跃迁到能级辐射出的光照射逸出功为的金属铂能发生光电效应
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下列说法正确的是( )
A. 用频率一定的光照射某金属发生光电效应时,入射光强度越大,逸出的光电子的最大初动能越大
B. 金属的极限频率随入射光频率的增大而增大
C. 比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定
D. 射线、射线和射线是三种波长不同的电磁波
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下列关于近代物理内容的叙述中正确的是( )
A. 原子核发生一次衰变,该原子外层就失去一个电子
B. 衰变成要经过8次衰变和4次衰变
C. 按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减少,原子的能量也减少
D. 玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象
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如图所示,边长为L的菱形由两个等边三角形abd和bcd构成,在三角形abd内存在垂直纸面向外的磁感应强度为B的匀强磁场,在三角形bcd内存在垂直纸面向里的磁感应强度也为B的匀强磁场.一个边长为L的等边三角形导线框efg在纸面内向右匀速穿过磁场,顶点e始终在直线ab上,底边gf始终与直线dc重合.规定逆时针方向为电流的正方向,在导线框通过磁场的过程中,感应电流随位移变化的图象是( )
A. B.
C. D.
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一质子以的速度撞击一个静止的铝原子核后被俘获,铝原子核变成硅原子核已知铝原子核的质量是质子的27倍,硅原子核的质量是质子的28倍,则 ( )
A. 核反应方程为 B. 核反应方程为
C. 硅原子核速度的数量级为,方向与质子的初速度方向一致 D. 硅原子核速度的数量级为,方向与质子的初速度方向一致
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下列关于原子结构和原子核的说法中正确的是
A. 卢瑟福在粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型
B. 天然放射性元素在衰变过程中电荷数和质量数守恒,其放射线在磁场中不偏转的是射线
C. 据图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能
D. 据图可知,原子核D和E聚变成原子核F要吸收能量
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用图甲所示实验装置研究光电效应现象,分别用a,b,c三束光照射光电管阴极,得到光电管两端的电压与相应的光电流的关系如图乙所示,其中a,c两束光照射时对应的遏止电压相同,均为,根据你所学的相关理论下列论述正确的是( )
A. a,c两束光的光强相同
B. a,c两束光的频率相同
C. b光束的光的波长最短
D. a光束照射时光电管发出的光电子的最大初动能最大
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如图甲所示,在匀强磁场中,两个匝数相同的正方形金属线圈分别以不同的转速,绕同一与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势ε随吋间t变化的图象如图乙中曲线a、b所示,则( )
A. 时刻,两线圈均处于垂直于中性面的位罝
B. a、b对应的线圈转速之比为
C. a、b对应的两线圈面积之比为
D. 若只改变两线圈的形状匝数不变,则两线圈电动势的有效值之比一定不变
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如图所示,由于理想变压器原线圈的输入电压降低,使电灯L变暗,下列哪些措施可以使电灯L重新变亮( )
A. 其他条件不变,上移,同时下移
B. 其他条件不变,下移,同时上移
C. 其他条件不变,断开电键S
D. 其他条件不变,将滑动变阻器滑动片P向下移动
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如图所示,在倾角为的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,其间距为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与斜面垂直图中未画出。质量为m、阻值大小也为R的金属棒ab与固定在斜面上方的劲度系数为k的绝缘弹簧相接,弹簧处于原长并被锁定。现解除锁定的同时使金属棒获得沿斜面向下的速度,从开始运动到停止运动的过程中金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,在上述过程中( )
A. 开始运动时金属棒与导轨接触点间电压为 B. 通过电阻R的最大电流一定是
C. 通过电阻R的总电荷量为 D. 回路产生的总热量小于
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如图所示为交流发电机的示意图,矩形线圈的匝数匝,每匝线圈的边长m, m,矩形线圈所在处的匀强磁场的磁感应强度,线圈总电阻,外接电阻,线圈以的转速在磁场中匀速转动,求:
(1)从图示位置开始计时,线圈中感应电动势随时间变化的表达式。
(2)此交流发电机的输出功率.
(3)线圈从图示位置转过的过程中通过电阻R的电荷量.
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有一台内阻为发电机,供给一学校照明用,如图所示,升压比为1:4,降压比为4:1,输电线的总电阻,全校共22个班,每班有“”灯6盏,若保证全部电灯正常发光,则:
(1)发电机输出功率多大?
(2)发电机电动势多大?
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相距的足够长金属导轨竖直放置,质量为的金属棒ab和质量为的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图a所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同。ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为,两棒总电阻为,导轨电阻不计。ab棒在方向竖直向上,大小按图b所示规律变化的外力F作用下,从静止开始,沿导轨匀加速运动,同时cd棒也由静止释放,.
(1)指出在运动过程中ab棒中的电流方向和cd棒受到的安培力方向;
(2)求出磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;
(3)已知在2s内外力F做功为53J,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热;
(4)求出cd棒达到最大速度所需的时间t,并求出cd棒所受摩擦力与时间t的关系式。
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