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下列说法正确的是 A.爱因斯坦从理论上成功解释了光电效应现象 B.卢瑟福发现了物...

下列说法正确的是

A.爱因斯坦从理论上成功解释了光电效应现象

B.卢瑟福发现了物质的放射性,从而确定了原子核的组成

C.用相同频率的光照射同一金属,逸出的所有光电子都具有相同的初动能

D.由玻尔理论知,氢原子辐射出一个光子后,其电势能减小,核外电子的动能增大

E.平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时一定放出核能

 

ADE 【解析】 试题分析:爱因斯坦提出了光子说,从理论上成功解释了光电效应现象.故A正确.贝克勒尔发现了物质的放射性,从而确定了原子核的组成.故B错误.用相同频率的光照射同一金属,逸出的光电子最大初动能相同,但不是所有光电子的初动能都相同.故C错误.由玻尔理论知,氢原子辐射出一个光子后,轨道半径减小,电场力做正功,其电势能减小,核外电子的动能增大.故D正确.平均结合能是核子与核子结合成原子核时平均每个核子放出的能量,平均结合能越大的原子核越稳定,平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时出现质量亏损,一定放出核能.故E正确.故选ADE。 考点:光电效应;玻尔理论;平均结合能;核能 【名师点睛】解决本题的关键是掌握原子物理学史和物理学规律,要理解并掌握爱因斯坦质能方程,明确结合能的意义等等。  
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考点分析:
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如图所示,某种透明材料做成的三棱镜,其横截面是边长为a的等边三角形,现用一束宽度为a的单色平行光束,以垂直于BC面的方向正好入射到该三棱镜的AB及AC面上,结果所有从AB、AC面入射的光线进入后恰好全部直接到达BC面。求:

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①该材料对此平行光束的折射率;

②这些直接到达BC面的光线从BC面折射而出后,如果照射到一块平行于BC面的屏上形成光斑,则当屏到BC面的距离d满足什么条件时,此光斑分为两条?

 

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振源S在O点沿竖直方向做简谐运动,频率为10 Hz,t=0时刻向右传播的简谐横波如图所示(向左传播的简谐横波图中未画出)。则以下说法正确的是________

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A.该横波的波速大小为20 m/s

B.t=0时,x=1 m处的质点振动方向向上

C.t=0.175 s时,x=-1 m处的质点处在波峰位置

D.若振源S向右匀速运动,在振源S右侧静止的接收者接收到的频率小于10 Hz

E.传播过程中该横波遇到小于2 m的障碍物或小孔都能发生明显的衍射现象

 

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如图所示的玻璃管ABCDE,CD部分水平,其余部分竖直(B端弯曲部分长度可忽略),玻璃管截面半径相比其长度可忽略,CD内有一段水银柱,初始时数据如图,环境温度是300K,大气压是75cmHg.现保持CD水平,将玻璃管A端缓慢竖直向下插入大水银槽中,当水平段水银柱刚好全部进入DE竖直管内时,保持玻璃管静止不动.问:

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(1)玻璃管A端插入大水银槽中的深度是多少?(即水银面到管口A的竖直距离)?

(2)当管内气体温度缓慢降低到多少K时,DE中的水银柱刚好回到CD水平管中?

 

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下列说法正确的是

A.气体的内能是所有分子热运动的动能和分子间的势能之和;

B.气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能也随之改变;

C.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功;

D.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体;

E.一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加。

 

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如图甲所示,M、N 为一对竖直放置的平行金属板,中心各有一小孔 P 和 Q,PQ 连线 垂直金属板,现有质量 m=2.0×10-27 kg,电荷量 q=1.6×10-19C 带正电的粒子连续不断地从 小孔 P 飘入 M、N 板之间,带电粒子在小孔 P 处的初速可忽略。在 M、N 间加有如图乙所 示的交变电压,且 t=0 时 M 板电势高于 N 板电势。带电粒子在 M、N 间运动过程中,粒子 所受重力以及粒子之间的相互作用力均可忽略不计。

(1)如果两平行金属板间距离 d=5.0cm,求:①带电粒子从小孔 Q 中射出时的最大速度值;

② 在 t=0.125×10-5 s 时飘入小孔 P 的带电粒子到达小孔 Q 时的动能;

(2)如果在[n-(n+0.25)] ×10-5 s  时间内(n=0,1,2,......),由小孔 P 飘入的带 电粒子都能从小孔 Q 中射出,则两板间距离 d 应满足怎样的条件。

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