9.以下四幅圖對應著四個重要的實驗.下列說法中正確的是(  )
A.甲圖和丙圖對應的實驗,說明了原子內(nèi)部是非?諘绲,并可以據(jù)此估算出原子核的大小
B.通過乙圖和丁圖對應的實驗,用碰撞模型對實驗現(xiàn)象做出了解釋,使認識到光子具有能量和動量,說明光具有粒子性
C.通過乙圖對應的實驗,提出光子說,但在認為光有粒子性的同時,并沒有否定光的波動性,因為光子的能量E=hν,其中ν為光的頻率--這是描述波的物理量之一
D.通過丙圖對應的實驗,發(fā)現(xiàn)電子具有波動性,其波長和動量的關系為λ=hp

分析 根據(jù)玻爾理論分析電子的軌道;光電效應說明了光具有粒子性;衍射是波的特有現(xiàn)象;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;波長和動量的關系為λ=$\frac{h}{p}$,從而即可求解.

解答 解:A、少數(shù)α粒子發(fā)生了較大偏轉,說明原子的幾乎全部質量和所有正電荷主要集中在很小的核上,否則不可能發(fā)生大角度偏轉.故A錯誤.
B、光電效應實驗說明了光具有粒子性.故B正確.
C、衍射是波的特有現(xiàn)象,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、丙圖對應的實驗,發(fā)現(xiàn)電子具有波動性,其波長和動量的關系為λ=$\frac{h}{p}$.故D錯誤.
故選:BC.

點評 本題考查了近代物理中的基本知識,對于這部分基本知識要注意加強理解和應用,本題強調由圖讀取信息的重要性.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.海洋中蘊藏著巨大的能量,利用海洋的波浪可以發(fā)電.南海上有一浮桶式波浪發(fā)電燈塔,其原理示意圖如圖甲所示.浮桶內(nèi)的磁體通過支柱固定在暗礁上,浮桶內(nèi)置線圈隨波浪相對磁體沿豎直方向運動,且始終處于磁場中,該線圈與阻值R=15Ω的燈泡相連.如圖乙所示,浮桶下部由內(nèi)、外兩密封圓筒構成,其截面積S=0.2m2(圖乙中斜線陰影部分),其內(nèi)為產(chǎn)生磁場的磁體,與浮桶內(nèi)側面的縫隙忽略不計;匝數(shù)N=200的線圈所在處輻向磁場的磁感應強度B=0.2T,線圈直徑D=0.4m,電阻r=1Ω.若浮桶隨波浪上下運動可視為受迫振動,浮桶振動的速度可表示為v=0.4πsin$({\frac{2π}{3}t})$m/s,重力加速度 g=10m/s2,π2≈10.求:

(1)波浪發(fā)電產(chǎn)生電動勢e的瞬時表達式;
(2)燈泡的電功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.平拋運動可以分解為水平和豎直方向的兩個直線運動,在同一坐標系中作出這兩個分運動的v-t圖線,如圖所示,若平拋運動的時間大于2t1,則下列說法中正確的是(  )
A.圖線2表示水平分運動的v-t圖線
B.t1時刻的速度方向與初速度方向夾角為30°
C.t1時刻的位移方向與初速度方向夾角的正切為1
D.2t1時刻的位移方向與初速度方向夾角為45°

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.如圖所示,高為H的塔吊臂上有一可以沿水平方向運動的小車A,小車A下的繩索吊著重物B.在小車A與物體B以相同的水平速度沿吊臂向右勻速運動的同時,繩索將重物B向上吊起,A、B之間的距離以d=H-t2規(guī)律隨時間t變化,則在上述過程中( 。
A.繩索受到的拉力不斷增大
B.繩索對重物做功的功率不斷增大
C.重物做速度大小不斷增大的曲線運動
D.重物做加速度大小不斷減小的曲線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.如圖是某同學設想的防止電梯墜落的應急安全裝置,在電梯轎廂上安裝上永久磁鐵,電梯的井壁上鋪設線圈,能在電梯突然墜落時減小對人員的傷害.關于該裝置,說法正確的是(  )
A.若電梯突然墜落,將線圈閉合可起到應急避險作用
B.若電梯突然墜落,將線圈閉合可以使電梯懸浮在空中
C.當電梯墜落至如圖位置時,閉合線圈A、B中電流方向相同
D.當電梯墜落至如圖位置時,閉合線圈A、B都在阻礙電梯下落

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.豎直平面內(nèi)光滑圓軌道外側,一小球以某一水平速度v0從最高點A出發(fā)沿圓軌道運動,至B點時脫離軌道,最終落在水平面上的C點,不計空氣阻力.下列說法中正確的是( 。
A.在A點時,小球對圓軌道壓力等于其重力
B.在B點時,小球的加速度方向指向圓心
C.A到B過程中,小球水平方向的加速度先增大后減小
D.A到C過程中,小球的機械能不守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.如圖所示,光滑水平面上,質量為m的小球B連接著輕質彈簧,處于靜止狀態(tài);質量也為m的小球A以某一速度向右勻速運動,已知碰撞過程中總機械能守恒,兩球距離最近時彈簧的彈性勢能為EP,則碰前A球的速度為2$\sqrt{\frac{{E}_{p}}{m}}$.

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3.組成星球的物質是靠引力吸引在一起的,這樣的星球有一個最大的自轉角速度,如果超過了該角速度,星球的萬有引力將不足以維持其赤道上的物體的圓周運動,則半徑為R、密度為ρ、質量均勻分布的星球的最小自轉周期T=$\sqrt{\frac{3π}{Gρ}}$(萬有引力常量為G).當該星球自轉的周期等于最小自轉周期的兩倍時,該星球表面赤道處物體的重力加速度為πρGR.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.下面是金星、地球、火星的有關情況比較.
星球金星地球火星
公轉半徑1.0×108km1.5×108km2.25×108km
自轉周期243日23時56分24時37分
表面溫度480℃15℃-100℃~0℃
根據(jù)以上信息,關于地球及地球的兩個鄰居金星和火星(可看作勻速圓周運動),下列判斷正確的是( 。
A.金星公轉的線速度最小,火星公轉的線速度最大
B.金星公轉的向心加速度大于地球公轉的向心加速度
C.金星的公轉周期一定比地球的公轉周期小
D.金星的公轉角速度一定比地球的大

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