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9.以下說法正確的是( 。
A.原子核發(fā)生衰變時要遵守電荷守恒和質量守恒的規(guī)律
B.據玻爾理論,氫原子輻射出一個光子后,氫原子電勢能減小,核外電子運動的加速度增大
C.盧瑟福做了α粒子散射實驗并提出了原子核式結構模型
D.把放射性元素同其他穩(wěn)定元素結合成化合物,放射性元素的半衰期將變短
E.在光電效應實驗中,用同種頻率的光照射不同的金屬表面,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能Ek越大,則這種金屬的逸出功W0越小

分析 衰變方程滿足質量數與質子數守恒;
由α粒子散射實驗提出原子核式結構模型;
輻射光子,同時電子的動能增大,電勢能減小,且總能量減。
根據光電效應方程:EK=hγ-W0;即可求解;
放射性元素的半衰期不受是否是化合態(tài),還是單質,及外界因素的影響.

解答 解:A、原子核發(fā)生衰變時要遵守電荷數守恒和質量數守恒的規(guī)律,而不是質量守恒,故A錯誤;
B、玻爾理論可知,氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要輻射一定頻率的光子,氫原子電勢能減小,動能增大,由于庫侖力增大,從而導致核外電子運動的加速度增大,故B正確;
C、α粒子散射實驗中少數α粒子發(fā)生了較大偏轉,這是盧瑟福猜想原子核式結構模型的主要依據之一,故C正確;
D、把放射性元素同其他穩(wěn)定元素結合成化合物,放射性元素的半衰期仍將不變,因半衰期元素的自身性質有關,故D錯誤;
E、光電效應實驗中,用同種頻率的光照射不同的金屬表面,根據光電效應方程:EK=hγ-W0,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能E0越大,則這種金屬的逸出功W0越小,故E正確;
故選:BCE.

點評 考查能量量子化的內容,掌握光電效應方程的應用,理解吸收能量,動能減小,電勢能增大,總能量減;而釋放能量后,動能增大,電勢能減小,總能量增大;注意影響半衰期的因素.記住這些內容,能為更好解題打下伏筆.

練習冊系列答案
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19.放在水平面上的物體,在水平力F作用下開始運動,以物體靜止時的位置為坐標原點,力F的方向為正方向建立x軸,物體的加速度隨位移的變化圖象如圖所示.下列說法中錯誤的是( 。
A.位移為x1時,物體的速度大小為$\sqrt{2{a}_{0}{x}_{1}}$
B.位移為x2時,物體的速度達到最大
C.物體的最大速度為$\sqrt{2{a}_{0}({x}_{2}+{x}_{3})}$
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20.用歐姆表測一個電阻R的阻值,選擇旋鈕置于“×100”擋,測量時指針指在10與20刻度的正中間,可以確定( 。
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A.F1增大一倍、F2減少一倍,F不變
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C.F1增加10N,F2減少10N,F一定不變
D.若F1、F2中的一個增大,F不一定增大

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4.在如圖(a)所示的電路中,L1、L2為規(guī)格相同的小燈泡,這種小燈泡的伏安特性曲線如圖(b)所示,C是電容為100μF的電容器,R是阻值為8Ω的定值電阻,電源E的內阻為1Ω.電路穩(wěn)定后,通過L1的電流為0.2A,下列結果正確的是( 。
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C.電源的效率為80%D.電容器的帶電量為2.4×10-4C

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14.如圖所示,單匝矩形閉合導線框abcd全部處于水平方向的勻強磁場中,線框面積為S,電阻為R.線框繞與cd重合的豎直固定轉軸以角速度ω從中性面開始勻速轉動,線框轉過$\frac{π}{6}$時的感應電流為I,下列說法不正確的是( 。
A.線框中感應電流的有效值為2I
B.轉動過程中穿過線框的磁通量的最大值為$\frac{2IR}{ω}$
C.從中性面開始轉過$\frac{π}{2}$的過程中,通過導線某橫截面的電荷量為$\frac{2I}{ω}$
D.線框轉一周的過程中,產生的熱量為$\frac{2πR{I}^{2}}{ω}$

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18.將一滑動變阻器與一電源組成電路,當滑片從右端移到左端時,電源的總功率、輸出功率隨電流I變化的圖線.如圖所示.根據圖線可知( 。
A.電源電動勢為$\frac{{P}_{0}}{{I}_{0}}$B.電源內阻為$\frac{{P}_{0}}{16{I}_{0}^{2}}$
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