9.圖中畫出了α粒子散射實(shí)驗(yàn)中兩個(gè)α粒子的徑跡,其中正確的是( 。
A.B.C.D.

分析 在盧瑟福α粒子散射實(shí)驗(yàn)中,大多數(shù)粒子沿直線前進(jìn),少數(shù)粒子輻射較大角度偏轉(zhuǎn),極少數(shù)粒子甚至被彈回.

解答 解:α粒子在靠近金原子核時(shí),離核越近,所受庫(kù)侖斥力越大,偏轉(zhuǎn)角度越大,根據(jù)這個(gè)特點(diǎn)可以判斷出只有D正確,ABC錯(cuò)誤.
故選:D.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了盧瑟福α粒子散射實(shí)驗(yàn)的現(xiàn)象,還要記住此實(shí)驗(yàn)的兩個(gè)結(jié)論.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.如圖所示為某農(nóng)莊灌溉工程的示意圖,地面與水面的距離為H,用水泵從水池抽水(抽水過程中H保持不變),龍頭離地面高h(yuǎn),水管橫截面積為S,水的密度為ρ,重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力.水從管口以不變的速度源源不斷地沿水平方向噴出,水落地的位置到管口的水平距離為10h,設(shè)管口橫截面上各處水的速度都相同.求:
a.每秒內(nèi)從管口流出的水的質(zhì)量mo;
b.不計(jì)額外功的損失,水泵輸出的功率P.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.兩球在光滑水平面上發(fā)生相向正面碰撞,則在碰撞過程中( 。
A.動(dòng)量大的球所受沖量大B.兩球所受沖量大小相等、方向相反
C.兩球速度改變量大小相等D.兩球動(dòng)量變化率數(shù)值相同

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.關(guān)于勻速圓周運(yùn)動(dòng)的特征,下列說法錯(cuò)誤的是( 。
A.周期不變B.合力大小不變C.角速度不變D.向心加速度不變

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.質(zhì)量為2000kg的汽車在平直公路上行駛,所能達(dá)到的最大速度為20m/s,設(shè)汽車所受阻力為車重的0.2倍(即f=0.2G),如果汽車在運(yùn)動(dòng)的初始階段是以2m/s2的加速度由靜止開始做勻加速行駛,汽車行駛過程中的功率不允許超過其額定功率,(g=10m/s2),試求:
(1)汽車的額定功率;
(2)汽車在勻加速行駛時(shí)的牽引力;
(3)汽車做勻加速運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間;
(4)汽車在第3s末的瞬時(shí)功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

14.質(zhì)量為1kg的物體從高處自由落下,在下落的頭2s內(nèi)重力對(duì)物體做的功是200J,這2s內(nèi)重力做功的平均功率是100w.2s末重力對(duì)物體做功的瞬時(shí)功率是200 w.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,一輕繩長(zhǎng)為L(zhǎng),下端拴著質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),當(dāng)球在水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),繩與豎直方向間的夾角為θ,已知重力加速度為g,求:
(1)繩的拉力大小F;
(2)小球運(yùn)動(dòng)的線速度v的大;
(3)小球運(yùn)動(dòng)的角速度ω及周期T.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,長(zhǎng)為L(zhǎng)的輕桿一端固定質(zhì)量為m的小球,另一端固定在轉(zhuǎn)軸O,現(xiàn)使小球在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),P為圓周的最高點(diǎn),若小球通過圓周最低點(diǎn)時(shí)的速度大小為$\sqrt{\frac{9}{2}gL}$,若小球在最低點(diǎn)速度v1與最高點(diǎn)速度v2滿足關(guān)系式v12=v22+4gL,忽略摩擦阻力和空氣阻力,則以下判斷正確的是( 。
A.小球能夠到達(dá)P點(diǎn)
B.小球到達(dá)P點(diǎn)時(shí)的速度小于$\sqrt{gL}$
C.小球能到達(dá)P點(diǎn),且在P點(diǎn)受到輕桿向下的彈力F=$\frac{1}{2}$mg
D.小球能到達(dá)P點(diǎn),且在P點(diǎn)受到輕桿向上的彈力F=$\frac{1}{2}$mg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖所示,物體由靜止開始沿傾角θ的光滑斜面下滑,斜面不動(dòng).若m、H已知,則物體滑到斜面底端時(shí)重力的瞬時(shí)功率是(  )
A.mgcos$θ\sqrt{2gH}$B.mg tan$θ\sqrt{2gH}$C.mgsin$θ\sqrt{2gH}$D.mg$\sqrt{\frac{g}{2H}}$

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