在人类对微观世界进行探索的过程中,下列说法符合历史事实的是
A. 贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,发现了原子中存在原子核。
B. 玻尔推翻了原子的核式结构,并提出了半经典的量子化原子模型。
C. 卢瑟福通过α粒子散射实验,证实了在原子核内存在质子和中子。
D. 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,发现了原子并非不可再分。
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下列说法正确的是( )
A. 物体动量为零时,一定处于平衡状态 B. 物体动量为零时,不一定处于平衡状态
C. 物体的冲量为零时,物体一定静止 D. 冲量越大时,物体受力越大
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图为氢原子的能级示意图。关于氢原子跃迁,下列说法中不正确的是( )
A. 一群处于量子数n=5激发态的氢原子,它向低能级跃迁时,最多可产生10种不同频率的光子
B. 处于n=3激发态的氢原子吸收具有1.87 eV能量的光子后被电离
C. 用12 eV的光子照射处于基态的氢原子,氢原子仍处于基态
D. 氢原子从高能级向低能级跃迁时,动能增大,电势能增大
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下列与粒子相关的说法中正确的是
A. 天然放射性现象中产生的α射线速度与光速相当,贯穿能力很强
B. 比结合能越小的原子核中核子结合的越牢固
C. (铀238)核放出一个α粒子后就变为(钍234)
D. 高速α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为
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参考以下几个示意图,关于这些实验或者现象,下列说法错误的是
A. 核反应堆中控制棒插入,则多吸收中子让反应减弱
B. 放射线在磁场中偏转,没有偏转的为γ射线,电离能力最强
C. 链式反应属于重核的裂变
D. D图中,原子核D和E聚变成原子核F要放出能量
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关于气体压强的微观解释,下列说法中正确的是( )
A. 气体的温度降低,所有气体分子热运动的动能都会减小
B. 在完全失重状态下,气体对其密闭容器的压强为零
C. 气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的总压力
D. 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关
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如图所示, a、 b、 c三个相同的小球, a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、 c从同一高度分别开始自由下落和平抛。 下列说法正确的有( )
A. 重力对它们的冲量相同
B. 它们落地时重力的瞬时功率相同
C. 它们动量变化的大小相同
D. 它们的末动能相同
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如图所示,A、B两个闭合线圈用同样的导线制成,匝数均10匝,半径rA = 2rB,图示区域内有匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀减小,以下分析正确的是( )
A. 线圈中产生的感应电动势之比EA∶EB=2:1
B. 两线圈中电阻之比RA∶RB=1:2
C. 两线圈中感应电流之比IA∶IB=1:2
D. 两线圈中产生的热功率之比PA∶PB=8:1
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如图所示为研究光电效应规律的实验电路,电源的两个电极分别与接线柱c、d连接。用一定频率的单色光a照射光电管时,灵敏电流计G的指针会发生偏转,而用另一频率的单色光b照射该光电管时,灵敏电流计G的指针不偏转。下列说法正确的是( )
A. 电源正极一定与c接线柱连接
B. 用b光照射光电管时,一定没有发生光电效应
C. 若灵敏电流计的指针发生偏转,则电流方向一定是由
D. 若a、b光均能让某种金属发生光电效应,则两种情况下金属发出的光电子的初动能一定不同
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关于分子动理论基本观点和实验依据,下列说法正确的是( )
A. 随着分子间距离增大,分子势能一定增大
B. 阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃运动是布朗运动
C. 生产半导体器件时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成
D. 某气体摩尔体积为V,每个分子体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为NA=
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电场中等势面如图所示,下列关于该电场描述正确的是( )
A. A点的电场强度比C点的小
B. 负电荷在A点的电势能比在C点的电势能大
C. 电荷沿等势面AB移动的过程中,电场力始终不做功
D. 正电荷由到A移动到C,电场力做正功
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右图为两分子系统的势能Ep与两分子间距离r的关系曲线。下列说法正确的是
A. 当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力
B. 当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力
C. 当r等于r2时,分子间的作用力为零
D. 在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功
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如图所示,有三个质量相等,分别带正电,负电和不带电的小球,从上、下带电平行金属板间的P点.以相同速率垂直电场方向射入电场,它们分别落到A、B、C三点,则( )
A. A带正电、B不带电、C带负电
B. 三小球在电场中运动时间相等
C. 在电场中加速度的关系是aA>aB>aC
D. 到达正极板时动能关系EkC>EkB>EkA
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两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻R,导轨所在平面与匀强磁场垂直。将一金属棒与下端固定的轻弹簧的上端拴接,金属棒和导轨接触良好,重力加速度为g,如图所示。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )
A. 金属棒在最低点的加速度小于g
B. 回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量
C. 当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大
D. 金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度
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如图所示为弹簧弹射装置,在内壁光滑、水平固定的金属管中放有轻弹簧,在其两端各放置一个金属小球1和2(两球直径略小于管径且与弹簧不固连),压缩弹簧并锁定。现解除锁定,则两个小球同时沿同一直线向相反方向弹射。按下述步骤进行实验:
①用天平测出两球质量分别m1、m2;
②用刻度尺测出两管口离地面的高度均为h;
③解除弹簧锁定弹出两球,记录两球在水平地面上的落点P、Q。
回答下列问题:
(1)要测定弹射装置在弹射时所具有的弹性势能,还需测量的物理量有______。(已知重力加速度g)
A.弹簧的压缩量△x;
B.两球落点P、Q到对应管口M、N的水平距离x1、x2;
C.小球直径;
D.两球从管口弹出到落地的时间t1、t2。
(2)根据测量结果,可得弹性势能的表达式为EP=____________。
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(1)恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应,当温度达到108 K时,可以发生“氦燃烧”。
①完成“氦燃烧”的核反应方程:+________―→+γ;
② 是一种不稳定的粒子,其半衰期为2.6×10-16 s。一定质量的,经7.8×10-16 s后所剩占开始时的________。
(2)用中子轰击锂核发生核反应,产生氚和α粒子并放出4.8 MeV的能量.求上述反应中的质量亏损为________kg. (保留2位有效数字);
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在“用油膜法估测分子大小”的实验中,已知实验室中使用的油酸酒精溶液的浓度为A,N滴溶液的总体积为V.在浅盘中的水面上均匀撒上痱子粉,将一滴溶液滴在水面上,待油膜稳定后,在带有边长为a的正方形小格的玻璃板上描出油膜的轮廓,测得油膜占有的正方形小格个数为X.
(1)用以上字母表示一滴油酸酒精溶液中的纯油酸的体积为________.
(2)油酸分子直径约为________.
(3)某学生在做“用油膜法估测分子的大小”的实验时,发现计算的直径偏小,可能的原因是_________
A.痱子粉撒的过多
B. 油酸未完全散开
C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
D.计算每滴体积时,lmL的溶液的滴数多记了几滴
E.在滴入量筒之前,配制的溶液在空气中搁置了较长时间.
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电子自静止开始经M、N两板间(两板间的电压为U)的电场加速后从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示.求匀强磁场的磁感应强度.(已知电子的质量为m,电量为e)
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如图甲所示为一个倒立的U形玻璃管,A、B两管竖直,A管下端封闭,B管下端开口并与大气连通。已知A、B管内空气柱长度分别为hA=6cm、hB=10.8cm。管内装入水银液面高度差△h=4cm。欲使A、B两管液面处于同一水平面,现用活塞C把B管开口端封住并缓慢推动活塞C(如图乙所示)。已知大气压为p0=76cmHg。当两管液面处于同一水平面时,求:
①A管封闭气体压强pA′
②活塞C向上移动的距离x。
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如图所示,竖直放置的导热气缸内用活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,缸内气体高度为2h0。现在活塞上缓慢添加砂粒,直至缸内气体的高度变为h。然后再对气缸缓慢加热,让活塞恰好回到原来位置。已知大气压强为p0,大气温度为T0,重力加速度为g,不计活塞与气缸间摩擦。求:
(1)所添加砂粒的总质量;
(2)活塞返回至原来位置时缸内气体的温度。
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如图所示,坡度顶端距水平面高度为,质量为的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,一端与质量为的挡板B相连,弹簧处于原长时,B恰位于滑道的末湍O点。A与B碰撞时间极短,碰后结合在一起共同压缩弹簧,已知在OM段A、B与水平面间的动摩擦因数均为,其余各处的摩擦不计,重力加速度为,求
(1)物块A在与挡板B碰撞前的瞬间速度的大小;
(2)弹簧最大压缩量为时的弹簧势能(设弹簧处于原长时弹性势能为零)。
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