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下列的若干叙述中,正确的是( ) A.一个中子和质子发生核反应,生成一个氘核,该...

下列的若干叙述中,正确的是(  )

A.一个中子和质子发生核反应,生成一个氘核,该反应放出的能量为Q,则比结合能为Q

B.一块纯净的放射性元素的矿石,经过一个半衰期以后,它的总质量仅剩下一半

C.对于同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能 Ek与照射光的频率成线性关系

D.氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道的过程中,放出光子,电子动能增加,原子的电势能减小

E.由不同元素对α粒子散射的实验数据可以确定各种元素原子核的电荷量Q和估算原子核的半径大小

 

CDE 【解析】 试题分析:A、核反应过程中,质量数与核电荷数守恒,据此写出核反应方程式;核反应释放出的能量与核子数之比是结合能; B、经过一个半衰期以后,有一半质量发生衰变; C、根据光电效应方程,Ek=hγ﹣W,可知,最大初动能 Ek与照射光的频率的关系; D、氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时,原子能量减小,减小的能量以电子的形式辐射出来; E、原子核的半径无法直接测量,α粒子散射是估计核半径的最简单方法. 【解析】 A、一个中子和质子发生核反应,生成一个氘核,由质量数与核电荷数守恒可知,核反应方程式为:→,氘核的比结合能为:,A错误; B、经过一个半衰期以后,有一半的质量发生衰变,产生新核,经过一个半衰期以后它的总质量大于原来的一半,B错误; C、根据光电效应方程,Ek=hγ﹣W,可知,逸出光电子的最大初动能 Ek与照射光的频率成线性关系,C正确; D、从距核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道过程中,能级减小,总能量减小,根据知,电子的动能增加.D正确; E、α粒子散射类似于碰撞,根据动量守恒定律和库仑定律等规律可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径.故根据α粒子散射实验数据可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径,E正确; 故选:CDE. 【点评】本题考查知识点较多,考查了核反应、半衰期、光电效应方程、电子的跃迁和α粒子散射实验,解题的关键是掌握基础概念知识,深刻理解每一个概念的内容,才不会出错.  
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考点分析:
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如图所示,在桌面上方有一倒立的玻璃圆锥,顶角∠AOB=120°,顶点O与桌面的距离为4a,圆锥的底面半径R=a,圆锥轴线与桌面垂直.有一半径为R的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合.已知玻璃的折射率n=满分5 manfen5.com,求光束在桌面上形成的光斑的面积.

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如图所示为沿x轴正方向传播的一列简谐横波在t=O时刻的波形图,其波速为20m/s,质点a、b的平衡位置分别为xa=O.5m、xb=3.5m,下列说法中正确的是(  )

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A.t=0时刻质点a正在做减速运动

B.质点b在t=0.125s时刻位于波峰位置

C.从t=0时刻开始计时,质点b比质点a先回到平衡位置

D.从图示时刻开始经△/=0.1s,质点a通 过的路程为0.4m

E.若此波与另一列波相遇形成稳定的干涉图样,则所遇波的频率为5Hz

 

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如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由B变化到C.已知状态A的温度为300K.

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①求气体在状态B的温度;

②由状态B变化到状态C的过程中,气体是吸热还是放热?简要说明理由.

 

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下列关于分子运动和热现象的说法正确的是(  )

A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故

B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽,其分子之间的势能增加

C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热

D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大

E.一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和

 

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如图甲所示,竖直面MN的左侧空间中存在竖直向上的匀强电场(上、下及左侧无边界).一个质量为m、电荷量为q,可视为质点的带正电小球,以水平初速度v0沿PQ向右做直线运动.若小球刚经过D点时(t=0),在电场所在空间叠加如图乙所示随时间周期性变化、垂直纸面向里的匀强磁场,使得小球再次通过D点时与PQ连线成60°角.已知D、Q间的距离为(满分5 manfen5.com+1)L,t0小于小球在磁场中做圆周运动的周期,忽略磁场变化造成的影响,重力加速度为g.求:

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(1)电场强度E的大小;

(2)t0与t1的比值;

(3)小球过D点后将做周期性运动.则当小球运动的周期最大时,求出此时的磁感应强度B0及运动的最大周期Tm的大小,并在图中画出此情形下小球运动一个周期的轨迹.

 

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