A. | 光是一份一份的,每一份叫做光子,每一個光子的能量是hν,光子打在金屬板上,可能發(fā)生光電效應 | |
B. | 光是電磁波的一種,它和γ射線本質(zhì)相同,γ射線是原子核內(nèi)部產(chǎn)生的,能量很大,穿透能力很強 | |
C. | 氫原子會輻射光子,形成氫光譜,它只包含有可見光、紫外線、x射線 | |
D. | 當大批氫原子從n=4能級躍遷到n=1能級時,氫原子會產(chǎn)生6種頻率的光子 | |
E. | 光子被${\;}_{92}^{235}$U吸收,${\;}_{92}^{235}$U會裂變,發(fā)生鏈式反應,產(chǎn)生核能 | |
F. | 光子是較輕的粒子,與${\;}_{1}^{2}$H和${\;}_{1}^{3}$H結(jié)合能發(fā)生聚變反應,吸收能量 |
分析 1900年德國物理學家普朗克認為能量是由一份一份不可分割最小能量值組成,每一份稱為能量子?=hv,1905年愛因斯坦從中得到啟發(fā),提出了光子說的觀點,認為光子是組成光的最小能量單位,光子的能量表達式為hν;愛因斯坦根據(jù)光子說成功解釋了光電現(xiàn)象中有關極限頻率、最大初動能等規(guī)律,提出了著名的愛因斯坦光電效應方程Ek=hv-W0,若用它照射某種極限頻率為υ0的金屬不能發(fā)生光電效應則v<v0,可以看出能否發(fā)生光電效應只與入射光的頻率有關,故可以使之發(fā)生光電效應的措施是換用頻率更大的入射光.
解答 解:A、光是一份一份的,每一份叫做光子,每一個光子的能量是hν,光子打在金屬板上,可能發(fā)生光電效應,故A正確;
B、光是電磁波的一種,它和γ射線本質(zhì)相同,γ射線是原子核內(nèi)部產(chǎn)生的,是能量很高的電磁波,頻率高,波長短,具有很強的穿透能力,故B正確;
C、氫原子光譜為不連續(xù)的線光譜,自無線電波、微波、紅外光、可見光、到紫外光區(qū)段都有可能有其譜線.故C錯誤;
D、當大批氫原子從n=4能級躍遷到n=1能級時,根據(jù)${C}_{4}^{2}$=6,可知氫原子會產(chǎn)生6種頻率的光子.故D正確;
E、${\;}_{92}^{235}$U受中子轟擊時才會發(fā)生裂變,故E錯誤;
D、光子是較輕的粒子,與${\;}_{1}^{2}$H和${\;}_{1}^{3}$H結(jié)合能發(fā)生聚變反應,放出能量,故F錯誤.
故選:ABD
點評 本題是一道綜合題,綜合考查學生對光學和原子物理的一些基礎知識點的了解和掌握,是一道基礎題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 9.88Wh為該電池的電量 | |
B. | 4.35V為該電池的電動勢 | |
C. | 輕度使用時的平均功率約1W | |
D. | 根據(jù)數(shù)據(jù)可以計算得到該電池的容量約為2600mAh |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | cd棒所受摩擦力的最大值為mgsinαcosα | |
B. | ab棒做加速度不變的勻加速運動 | |
C. | ab棒下滑的最大速度為$\frac{mgRsinα}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | cd棒中產(chǎn)生的熱量等于ab棒機械能的減少量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 有的光是波,有的光是粒子 | |
B. | 光子與電子是不同樣的粒子 | |
C. | 光的波長越長,其波動性越顯著,波長越短,其粒子性越顯著 | |
D. | 大量光子的行為往往顯示出粒子性 | |
E. | 普朗克在研究黑體的熱輻射問題中提出了能量子假設 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | $\frac{mg-Fcosθ}{Fsinθ}$ | B. | $\frac{mg}{Ftanθ}$ | C. | $\frac{Fcosθ-mg}{Fsinθ}$ | D. | $\frac{Fsinθ-mg}{Fcosθ}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 線速度越大 | B. | 角速度越大 | C. | 向心加速度越大 | D. | 周期越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 頻率v1>v2 | B. | 在同種介質(zhì)中傳播時速度v1>v2 | ||
C. | 測同一透鏡的焦距時f1>f2 | D. | 單一光子的能量E1>E2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{V}_{1}+{V}_{2}}{2}$ | B. | $\frac{{V}_{1}{V}_{2}}{{V}_{1}+{V}_{2}}$ | C. | $\frac{2{V}_{1}{V}_{2}}{{V}_{1}+{V}_{2}}$ | D. | $\frac{{V}_{1}+{V}_{2}}{{V}_{1}{V}_{2}}$ |
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