A. | 太陽輻射的能量來自太陽內部聚變時釋放的能量,不斷發(fā)生核聚變,使太陽的質量會不斷減小 | |
B. | 結合能越大,原子核中核子結合得越牢固,原子核越穩(wěn)定 | |
C. | 在康普頓效應中,當入射光子與晶體中的電子碰撞時,把一部分動量轉移給電子,因此,光子散射后波長變長 | |
D. | 自由核子組成原子核時,其質量虧損所對應的能量大于該原子核的結合能 |
分析 太陽內部進行的是輕核聚變,根據愛因斯坦質能方程分析太陽質量的變化;比結合能越大,原子核中核子結合得越牢固;根據電子動量的變化,結合德布羅意波長公式分析光子散射后波長的變化;自由核子組成原子核時,其質量虧損所對應的能量等于該原子核的結合能.
解答 解:A、太陽輻射的能量來自太陽內部聚變時釋放的能量,根據愛因斯坦質能方程知,不斷地釋放能量,太陽的質量不斷減小,故A正確.
B、比結合能越大,原子核中核子結合得越牢固,原子核越穩(wěn)定,故B錯誤.
C、在康普頓效應中,當入射光子與晶體中的電子碰撞時,把一部分動量轉移給電子,根據德布羅意波長公式知,$λ=\frac{h}{p}$,則光子散射后的波長變長,故C正確.
D、自由核子組成原子核時,其質量虧損所對應的能量等于該原子核的結合能,故D錯誤.
故選:AC.
點評 本題考查了愛因斯坦質能方程、比結合能、康普頓效應、結合能等基礎知識點,關鍵熟悉教材,牢記這些知識點,注意結合能和比結合能的區(qū)別,注意兩個概念的聯系和應用.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物塊受到的向心力為μmg | B. | 物塊受到的摩擦力為mω2R | ||
C. | 轉臺對物塊做的功為$\frac{1}{2}$mω2R2 | D. | 轉臺對物塊做的功不小于$\frac{1}{2}$μmgR |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{2πv{G}_{0}{R}^{2}}{GmT}$ | B. | $\frac{v{G}_{0}{R}^{2}}{GmT}$ | C. | $\frac{2v{G}_{0}{R}^{2}}{GmT}$ | D. | $\frac{vG{R}^{2}}{{G}_{0}mT}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 等于在平衡位置時振子的動能 | |
B. | 等于在最大位移時彈簧的彈性勢能 | |
C. | 等于任意時刻振子動能與彈簧彈性勢能之和 | |
D. | 位移越大振動能量也越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 上述實驗的全過程中,5個小球組成的系統(tǒng)機械能守恒,動最守恒 | |
B. | 上述實驗的全過程中,5個小球組成的系統(tǒng)機械能守恒,動量不守恒 | |
C. | 如果同時向左拉起小球1、2、3到相同高度(如圖丙)并由靜止釋放,經碰撞后,小球4、5一起向右擺起,且上升的最大高度大于小球1、2、3的釋放高度 | |
D. | 如果同時向左拉起小球1、2、3到相同高度(如圖丙)并由靜止釋放,經碰撞后,小球3、4、5一起向右擺起,且上升的最大高度與小球1、2、3的釋放高度相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 它的周期是24 h,且軌道平面與赤道平面重合 | |
B. | 它繞行的速度一定小于第一宇宙速度 | |
C. | 它的加速度小于9.8 m/s2 | |
D. | 它處于平衡狀態(tài),且具有一定的高度 |
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