A. | 紫外線照射到金屬鋅板表面時能產(chǎn)生光電效應(yīng),則當(dāng)增大紫外線的照射強(qiáng)度時,從鋅板表面逸出的光電子的最大初動能也隨之增大 | |
B. | 每個核子只跟鄰近的核子發(fā)生核力作用 | |
C. | 四個核子聚變?yōu)橐粋氦核的過程釋放的核能等于氦核質(zhì)量與c2的乘積 | |
D. | 太陽內(nèi)部發(fā)生的核反應(yīng)是熱核反應(yīng) | |
E. | 關(guān)于原子核內(nèi)部的信息,最早來自天然放射現(xiàn)象 |
分析 光電子的最大初動能與入射光的頻率有關(guān)與光照強(qiáng)度無關(guān);
核力是短程力,只跟鄰近的核子產(chǎn)生核力的作用;
太陽內(nèi)部發(fā)生的核反應(yīng)為熱核反應(yīng);
可以利用愛因斯坦的質(zhì)能方程計(jì)算核反應(yīng)中釋放的結(jié)合能;
關(guān)于原子核內(nèi)部的信息,最早來自天然放射現(xiàn)象.
解答 解:A、光電子的最大初動能與入射光的頻率有關(guān)與光照強(qiáng)度無關(guān),因此增大光照強(qiáng)度,光子的最大初動能不變,故A錯誤;
B、核子為短程力,只能跟鄰近的核子產(chǎn)生核力的作用;故B正確;
C、根據(jù)愛因斯坦的質(zhì)能方程四個核子聚變?yōu)橐粋氦核的過程釋放的核能等于虧損的質(zhì)量與c2的乘積,不是于氦核質(zhì)量與c2的乘積;故C錯誤;
D、太陽內(nèi)部發(fā)生的是熱核反應(yīng);故D正確;
E、關(guān)于原子核內(nèi)部的信息,最早來自于天然放射性現(xiàn)象;故E正確;
故選:BDE.
點(diǎn)評 本題考查了原子物理的基礎(chǔ)知識,大都需要記憶,因此注意平時多加積累;同時要注意相應(yīng)物理規(guī)律間的聯(lián)系,明確物理學(xué)史.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在軌道1上經(jīng)過Q點(diǎn)時的加速度大于它在軌道2上經(jīng)過Q點(diǎn)時的加速度 | |
B. | 在軌道2上經(jīng)過P點(diǎn)時的加速度等于它在軌道3上經(jīng)過P點(diǎn)時的加速度 | |
C. | 在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率 | |
D. | 在軌道3上的角速度小于在軌道1上的角速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小船保持船頭與河岸垂直方向行駛,只需30s就可以到達(dá)對岸 | |
B. | 小船若在30s的時間內(nèi)渡河,則一定是到達(dá)正對岸 | |
C. | 小船若以最短距離渡河,所用的時間為30s | |
D. | 渡河中若水流突然增大至大于小船在靜水中的速度,則小船不能到達(dá)河岸 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 飛行試驗(yàn)器繞月球運(yùn)行的周期為2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
B. | 飛行試驗(yàn)器工作軌道處的重力加速度為($\frac{R}{R+h}$)2g | |
C. | 飛行試驗(yàn)器在工作軌道上的繞行速度為R$\sqrt{\frac{g}{R+h}}$ | |
D. | 月球的平均密度為$\frac{3g}{4πGR}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 過網(wǎng)時球1的速度小于球2的速度 | |
B. | 球1的飛行時間大于球2的飛行時間 | |
C. | 球1的速度變化率等于球2的速度變化率 | |
D. | 落臺時,球1的重力功率等于球2的重力功率 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該同學(xué)的成績?yōu)?2.5s | |
B. | 該同學(xué)的成績?yōu)?4.5s | |
C. | 終點(diǎn)線到迎接區(qū)邊界的距離為10.5m | |
D. | 終點(diǎn)線到迎接區(qū)邊界的距離為13.5m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 斜面的高度為0.45m | |
B. | 斜面的高度為1.8m | |
C. | 若以小于4m/s的速度從頂端拋出,則小球的平拋運(yùn)動的時間減小 | |
D. | 若以大于4m/s的速度從頂端拋出,則小球的平拋運(yùn)動的時間增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{T_1}{T_2}=\frac{R_1}{R_2}$ | B. | $\frac{T_1}{T_2}=\frac{{{R_1}^2}}{{{R_2}^2}}$ | ||
C. | $\frac{T_1}{T_2}={(\frac{{{R_1}^{\;}}}{{{R_2}^{\;}}})^{\frac{3}{2}}}$ | D. | $\frac{T_1}{T_2}={(\frac{{{R_1}^{\;}}}{{{R_2}^{\;}}})^{\frac{2}{3}}}$ |
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