A. | 原子中的電子繞原子核高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),運(yùn)行軌道的半徑不是任意的 | |
B. | 盧瑟福發(fā)現(xiàn)少數(shù)粒子發(fā)生了較大偏轉(zhuǎn),說明原子的質(zhì)量絕大部分集中在很小空間范圍 | |
C. | 光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)說明了光具有粒子性 | |
D. | 射線甲由α粒子組成,每個(gè)粒子帶兩個(gè)單位正電荷 | |
E. | 中等大小的核的比結(jié)合能最大,這些核最穩(wěn)定 |
分析 電子的軌道半徑是量子化的,不是任意的;盧瑟福通過α粒子散射實(shí)驗(yàn),結(jié)合少數(shù)粒子發(fā)生了較大偏轉(zhuǎn),得出原子的核式結(jié)構(gòu)模型;光電效應(yīng)說明光具有粒子性;根據(jù)左手定則得出射線的電性,從而確定射線的種類.中等大小的核比結(jié)合能最大,原子核最穩(wěn)定.
解答 解:A、原子中的電子繞原子核高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),運(yùn)行的軌道半徑不是任意的,是量子化的,故A正確.
B、盧瑟福發(fā)現(xiàn)少數(shù)粒子發(fā)生了較大偏轉(zhuǎn),說明原子的質(zhì)量絕大部分集中在很小空間范圍,得出了原子的核式結(jié)構(gòu)模型,故B正確.
C、光電效應(yīng)說明光具有粒子性,故C正確.
D、射線甲向左偏轉(zhuǎn),根據(jù)左手定則知,甲帶負(fù)電,為β射線,故D錯(cuò)誤.
E、中等大小的核的比結(jié)合能最大,這些核最穩(wěn)定,故E正確.
故選:ABCE
點(diǎn)評 本題考查了能級、α粒子散射實(shí)驗(yàn)、光電效應(yīng)、射線的特點(diǎn)、比結(jié)合能等基礎(chǔ)知識點(diǎn),關(guān)鍵要熟悉教材,牢記這些基礎(chǔ)知識點(diǎn).
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若線圈位置不變,只使磁場均勻增大,感應(yīng)電流增大 | |
B. | 若磁場保持不變,只使θ角均勻減小,感應(yīng)電流保持不變 | |
C. | 若磁場均勻變化,只使線圈匝數(shù)變?yōu)樵瓉淼?倍,感應(yīng)電流變?yōu)樵瓉淼?倍 | |
D. | 若磁場均勻變化,只使線圈半徑變?yōu)樵瓉淼?倍,感應(yīng)電流變?yōu)樵瓉淼?倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 等于2R | B. | 大于2R | C. | 大于2R且小于$\frac{5}{2}$R | D. | 大于$\frac{5}{2}$R |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在t=0.1s時(shí),線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向發(fā)生了變化 | |
B. | 在t=0.15s時(shí),線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向發(fā)生了變化 | |
C. | 在t=0.1s時(shí),線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流最大 | |
D. | 在t=0.15s時(shí),線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
器材 | 規(guī)格 |
待測金屬絲電阻Rx | 阻值在30Ω~40Ω之間 |
直流電源E | 輸出電壓6.0V |
電壓表V1 | 量程3.0V,內(nèi)阻約3kΩ |
電壓表V2 | 量程15.0V,內(nèi)阻約15KΩ |
電流表A1 | 量程0.6A,內(nèi)阻約5Ω |
電流表A2 | 量程100mA,內(nèi)阻約50Ω |
滑動(dòng)變阻器R | 最大阻值約20Ω.額定電流0.5A |
開關(guān)S、導(dǎo)線若干 | |
游標(biāo)卡尺、米尺 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 波沿x軸正方向傳播 | B. | 波沿x軸負(fù)方向傳播 | ||
C. | 波速為4m/s | D. | 波速為6m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | r=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}p}}$ | B. | r=$\root{3}{\frac{gR{T}^{2}p}{4{π}^{2}}}$ | C. | r=$\root{3}{\frac{pg{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$ | D. | r=$\root{3}{\frac{gR{T}^{2}}{4{π}^{2}p}}$ |
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