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18.關于下列四幅圖說法不正確的是(  )
A.
原子中的電子繞原子核高速運轉時,運行軌道的半徑是任意的
B.
光電效應實驗說明了光具有粒子性
C.
電子束通過鋁箔時的衍射圖樣證實了電子具有波動性
D.
原子核式結構模型很好地解釋了大角度散射實驗現(xiàn)象

分析 由玻爾理論可知,電子繞原子核高速運轉軌道的半徑是特定的;盧瑟福通過分析α粒子散射實驗結果,得出原子的核式結構模型;根據(jù)電子束通過鋁箔后的衍射圖樣,說明電子具有波動性;光電效應說明光具有粒子性;從而即可求解.

解答 解:A、根據(jù)玻爾理論,原子中的電子繞原子核高速運轉軌道的半徑是特定的.故A錯誤.
B、光電效應實驗證明了光具有粒子性.故B正確.
C、電子束通過鋁箔時的衍射圖樣證實了電子具有波動性.故C正確.
D、α粒子散射實驗發(fā)現(xiàn)少數(shù)α粒子發(fā)生了較大偏轉,說明原子的質量絕大部分集中在很小空間范圍.故D正確.
本題選擇不正確的,故選:A

點評 本題考查了原子結構、光電效應、電子衍射、氫原子能級等基礎知識點,關鍵要熟悉教材,牢記這些基礎知識點.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,半徑為r、圓心為O1的圓形區(qū)域內存在垂直紙面向外的勻強磁場,在磁場右側有豎直放置的平行金屬板M和N,兩板間距離為L,在M、N板中央各有一個小孔02、O3,O1,O2,O3在同一水平直線上,與平行金屬板相接的是兩條豎直放置間距為L的足夠長的光滑金屬導軌,導體棒PQ與導軌接觸良好,與阻值為R的電阻形成閉合回路(導軌與導體棒的電阻不計),該回路處在磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場中,整個裝置處在真空室中,有一束電荷量為+q、質量為m的粒子流(不計重力及粒子間相互作用),以速率v0從圓形磁場邊界上點E沿半徑方向射入圓形磁場區(qū)域,最后從小孔O3射出.∠EO1O2=120°.現(xiàn)釋放導體棒PQ,其下滑h后開始勻速運動,此后從E點射入的粒子恰好不能從O3射出,而從圓形磁場的F點射出,已知∠FO1O2=120°求:
(1)棒下落h的整個過程中,電阻上產生的電熱.
(2)粒子從E點到F點所用的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.某課外小組通過如圖1所示的實驗裝置測量動摩擦因數(shù),將一木板用墊塊墊高形成斜面,在木板底端B處固定一個光電門(連接上光電計時器用以測量物體通過該處的速度),實驗時滑塊由A處靜止釋放,測出滑到B點的速度v.改變墊塊的數(shù)量,從而改變木板的傾斜程度,但始終保持釋放點A到B點的水平距離不變
(1)木板傾斜程度更大時,為了保證(即B、C間的距離)L=0.6m不變,滑塊下滑到底端B點的位移將變大(填“變大”、“變小”或“不變”).
(2)滑塊與木板間的滑動摩擦因數(shù)?=$\frac{1}{2}$,重復實驗.他們最后做出了如圖2所示的h-v2圖象.圖象與縱軸的交點為0.3.
(3)若所用木板更粗糙一些,重復上述實驗步驟,得到的圖象的斜率將不變(填“增大”、“減小”、“不變”).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,質量M=8kg的小車放在水平光滑的平面上,在小車左端加一水平推力F=8N,當小車向右運動的速度達到1.5m/s時,在小車前端輕輕地放上一個大小不計,質量為m=2kg的小物塊,物塊與小車間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,小車足夠長(取g=10m/s2).求:
(1)放上小物塊瞬間,小物塊與小車的加速度大。
(2)經多長時間兩者達到相同的速度?
(3)從小物塊放上小車開始,經過t=1.5s小物塊通過的位移大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.如圖1,小球從高處下落到豎直放置的輕彈簧上,剛接觸輕彈簧的瞬間速度是5m/s,接觸彈簧后小球速度v和彈簧縮短的長度△x之間關系如圖2所示,其中A為曲線的最高點.已知該小球重為2N,彈簧在受到撞擊至壓縮到最短的過程中始終發(fā)生彈性形變.在小球向下壓縮彈簧的全過程中,下列說法不正確的是( 。
A.小球的動能先變大后變小B.小球速度最大時受到的彈力為2N
C.小球的機械能先增大后減小D.小球受到的最大彈力為12.2N

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.某同學用如圖甲的裝置來測定滑塊與導軌間的動摩擦因數(shù).在氣墊導軌上安裝了兩個光電門l、2,滑塊上固定一遮光條,滑塊用細線跨過定滑輪與鉤碼相連.

(1)用游標卡尺測光電門遮光條的寬度d,圖乙中游標卡尺讀數(shù)為0.225cm.滑塊在軌道上做勻加速運動時,先后通過光電門1、2所用的時間分別為t1、t2,兩光電門間的距離為L,用d、t1、t2、L 表示滑塊運動的加速度a=$\frac{lrl5dnv^{2}}{2L}$($\frac{1}{{t}_{2}^{2}}$-$\frac{1}{{t}_{1}^{2}}$);
(2)要使細線中拉力近似等于鉤碼重力,滑塊質量M與鉤碼質量m應滿足M遠大于m關系.
(3)滿足(2)后,調整氣墊導軌水平,斷開氣源時,測得滑塊在軌道上運動的加速度為a1;不改變鉤碼的質量,接通氣源,測得滑塊在軌道上運動的加速度為a2,用a1、a2、g 表示滑塊與導軌間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{{a}_{2}-{a}_{1}}{g}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.1930年英國物理學家考克饒夫和瓦爾頓建造了世界上第一臺粒子加速器,他們獲得了高速運動的質子,用來轟擊靜止的鋰7(${\;}_{3}^{7}$Li)原子核,形成一個不穩(wěn)定的復合核后分解成兩個相同的原子核.
①寫出核反應方程式;
②已知質子的質量為m,初速度為v0,反應后產生的一個原子核速度大小為$\frac{3}{4}$v0,方向與質子運動方向相反,求反應后產生的另一個原子核的速度以及反應過程中釋放的核能(設反應過程釋放的核能全部轉變?yōu)閯幽埽?/div>

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.某同學用如圖1所示的電路測量多用表的內阻和內部電池的電動勢.
(1)多用電表右側表筆為黑(填“紅表筆”和“黑表筆”).將多用電表選擇旋鈕調至歐姆擋“×1”,將紅黑表筆短接,調節(jié)歐姆調零旋鈕,使指針指在右側滿刻度處.
(2)移動滑動變阻器R的觸頭,分別讀出五組電壓表(內阻較大,可視為理想表)和歐姆表示數(shù)U、R,并將計算得出的$\frac{1}{U}$、$\frac{1}{R}$記錄在表格中,并在坐標紙上作出了$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$圖線,如圖2,其中第四次測量時歐姆表的示數(shù)如圖3,其阻值為30.0Ω. 
12345
$\frac{1}{U}$2.501.701.251.000.85
$\frac{1}{R}$0.180.100.060.02
(3)根據(jù)圖線得出多用表內部電池的電動勢為1.50V,多用電表歐姆擋“×1”時內電阻為16.0Ω.(結果保留三位有效數(shù)字)
(4)若改用已使用較長時間的多用表(電池電動勢變小,內阻變大).但仍能調零后測電阻,其測得電阻R值與原來相比變大(填“偏大”、“不變”或“偏小”).

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.如圖甲所示,O為振源,OP=s,t=0時刻O點由平衡位置開始振動,產生向右沿直線傳播的簡諧橫波,圖乙為從t=0時刻開始描繪的P點的振動圖象.下列判斷中正確的是 ( 。
A.這列波的周期為t2-t1
B.這列波的傳播速度v=$\frac{s}{{t}_{2}-{t}_{1}}$
C.這列波的波長λ=$\frac{s({t}_{2}-{t}_{1})}{{t}_{1}}$
D.t=0時刻,振源O振動的方向沿y軸正方向
E.t1時刻,P點的振動方向沿y軸負方向

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