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若原子的某内层电子被电离形成空位,其它层的电子跃迁到该空位上时,会将多余的能量以...

若原子的某内层电子被电离形成空位,其它层的电子跃迁到该空位上时,会将多余的能量以电磁辐射的形式释放出来,此电磁辐射就是原子的特征X射线,内层空位的产生有多种机制,其中的一种称为内转换,即原子中处于激发态的核跃迁回基态时,将跃迁时释放的能量交给某一内层电子,使此内层电子电离而形成空位(被电离的电子称为内转换电子).214Po的原子核从某一激发态回到基态时,可将能量E0=1.416MeV交给内层电子(如K、L、M层电子,K、L、M标记原子中最靠近核的三个电子层)使其电离.实验测得从214Po原子的K、L、M层电离出的电子的动能分别为EK=1.323MeV、EL=1.399MeV、EM=1.412MeV,则可能发射的特征X射线的能量为(    )

A. 0.004MeV    B. 0.017MeV    C. 0.076MeV    D. 0.093MeV

 

C 【解析】电子从K层发生电离需要的能量为E0-Ek=-0.093 MeV,则K层能级为-0.093 MeV,同理可知L层能级为-0.017 MeV,M层能级为-0.004 MeV.电离出电子后产生相应的内层空位,当L层电子跃迁到K层空位时,发射的特征X射线的能量为-0.017 MeV-(-0.093 MeV)=0.076 MeV;当M层电子跃迁到K层空位时,发射的特征X射线的能量为-0.004 MeV-(-0.093 MeV)=0.089 MeV;当M层电子跃迁到L层空位时,发射的特征X射线的能量为-0.004 MeV-(-0.017 MeV)=0.013 MeV,故C正确.故选C. 点睛:本题为信息给予题,解决这类问题要根据题目所给信息结合所学物理知识求解,关键是把握题目中的有用信息,如在本题中前半部分的叙述只是扩宽知识,真正对解题有用是后半部分所述.  
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考点分析:
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如图所示,在AB间接入正弦交流电U1=220V,通过理想变压器和二极管D1D2给阻值R=20Ω的纯电阻负载供电,已知D1D2为相同的理想二极管,正向电阻为0,反向电阻无穷大,变压器原线圈n1=110匝,副线圈n2=20匝,Q为副线圈正中央抽头,为保证安全,二极管的反向耐压值至少为U0,设电阻R上消耗的热功率为P,则有(      )

A. U0=40VP=80W    B. U0=40VP=80W

C. U0=40VP=20 W    D. U0=40VP=20 W

 

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如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩 形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁  场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与R=10  Ω的电阻连接,与电阻R并联的交流电压表为理想电表,示数是10 V.图乙是矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的图象.则(  )

A. 电阻R上的热功率为20 W

B. 0.02 s时R两端的电压瞬时值为零

C. R两端的电压u随时间t变化的规律是u=14.1 cos100πt(V)

D. 通过R的电流i随时间t变化的规律是i=cos50πt(A)

 

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如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1 min的时间,两电阻消耗的电功之比WW(  )

A. 1

B. 1∶2

C. 1∶3

D. 1∶6

 

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“二分频”音箱内有两个不同口径的扬声器,它们的固有频率分别处于高音、低音频段,分别称为高音扬声器和低音扬声器,音箱要将扩音机送来的含有不同频率的混和音频电流按高、低频段分离出来,送往相应的扬声器,以便使电流所携带的音频信息按原比例还原成高、低频的机械振动,下图为音箱的电路图,高、低频混和电流由a、b输入,L1和L2是线圈,C1和C2是电容器,下列说法正确的是(   )

A. 甲扬声器是高音扬声器

B. C2的作用是阻碍高频电流通过乙扬声器

C. L1的作用是阻碍低频电流通过甲扬声器

D. L2的作用是减弱乙扬声器的低频电流

 

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如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象,下述说法中正确的是(  )

A. 放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最少

B. 放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

C. 放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少

D. 放在D位置时,屏上观察不到闪光

 

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