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关于原子和原子核的说法正确的是 A. 玻尔原子理论的假设之一是原子能量的量子化 ...

关于原子和原子核的说法正确的是

A. 玻尔原子理论的假设之一是原子能量的量子化

B. 衰变说明电子是原子核的组成部分

C. 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短

D. 比结合能越小,原子核中的核子结合的越牢固

 

A 【解析】A项:玻尔原子理论的假设是提出了轨道量子化和能量量子化,故A正确; B项:β衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,但电子不是原子核的组成部分,故B错误; C项:放射性元素的半衰期不随温度、状态及化学变化而变化,是由原子核内部本身决定的,故C错误; D项:比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固,故D错误。  
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考点分析:
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如图,POQ是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,OPOQL.整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律为BB0kt(其中k为大于0的常数)一质量为m、长为L、电阻为R、粗细均匀的导体棒锁定于OPOQ的中点ab位置.当磁感应强度变为B0后保持不变,同时将导体棒解除锁定,导体棒向下运动,离开导轨时的速度为v.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为g.求导体棒:

    (1)解除锁定前回路中电流的大小及方向;

    (2)滑到导轨末端时的加速度大小;

    (3)运动过程中产生的焦耳热.

   

 

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如图所示,虚线圆所围区域内有方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。一束电子沿圆形区域的直径方向以速度v射入磁场,电子束经过磁场区后,其运动方向与原入射方向成θ角。设电子质量为m,电荷量为e,不计电子之间相互作用力及所受的重力,求:

(1)电子在磁场中运动轨迹的半径R

(2)电子在磁场中运动的时间t

(3)圆形磁场区域的半径r

 

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图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数n1与副线圈匝数n2之比为10∶1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式交流电,电阻R1R2R3=20 Ω和电容器连接成如图甲所示的电路,其中电容器的击穿电压为8 V,电表为理想交流电表,开关S处于断开状态,则(  )

A. 电压表V的读数约为7.07 V

B. 电流表A的读数为0.05 A

C. 变压器的输入功率约为7.07 W

D. 若闭合开关S,电容器不会被击穿

 

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如图甲所示,M是一个小型理想变压器,原副线圈匝数之比n1n2=10∶1,接线柱ab间接一正弦交变电源,其电压随时间的变化规律如图乙所示.变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2是用半导体热敏材料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器,R1为一定值电阻.下列说法中正确的是(  )

A. 电压表V的示数为22 V

B. R2所在处出现火警时,电压表V的示数减小

C. R2所在处出现火警时,电流表A的示数增大

D. R2所在处出现火警时,电阻R1的功率变大

 

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如图所示,两根足够长的平行金属导轨倾斜放置,导轨下端接有定值电阻R,匀强磁场方向垂直导轨平面向上.现给金属棒ab一平行于导轨的初速度v,使金属棒保持与导轨垂直并沿导轨向上运动,经过一段时间金属棒又回到原位置.不计导轨和金属棒的电阻,在这一过程中,下列说法正确的是(  )

A. 金属棒上滑时棒中的电流方向由ba

B. 金属棒回到原位置时速度大小仍为v

C. 金属棒上滑阶段和下滑阶段的最大加速度大小相等

D. 金属棒上滑阶段和下滑阶段通过棒中的电荷量相等

 

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