A.放射性元素的半衰期随温度的升高而减小
B.放射性元素放射出的射线、射线和射线,电离能力最强的是射线
C.衰变成要经过6次衰变和4次衰变
D.原子从较高的激发态向较低的激发态或基态跃迁的过程,是吸收能量的过程
E.光电效应的实验结论是:对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大
A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍,这个不可再分的最小能量值叫做能量子
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大
D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短 (2)(9分)静止的锂核( )俘获一个速度为7.7×10 6m/s的中子,发生核反应后若只产生了两个新粒子,其中一个粒子为氦核( ),它的速度大小是8.0×10 6m/s,方向与反应前的中子速度方向相同。 ①写出此核反应的方程式; ②求反应后产生的另一个粒子的速度大小及方向; ③此反应过程中是否发生了质量亏损,说明依据。
开始考试点击查看答案A.一个质子转化为电子
B.一个质子转化为中子
C.一个中子转化为质子
D.一个质子和一个中子消失
开始考试点击查看答案A.当大量氢原子从n =4能级跃迁到n =1能级时,能产生3种不同频率的光子
B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型
C.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
D.对放射性物质施加压力,其半衰期将减少
开始考试点击查看答案A.大量处在n>3的高能级的氢原子向n=3能级跃迁时,发出的光有一部分是可见光
B.大量处在n=3的氢原子向n=2能级跃迁时,发出的光是紫外线
C.大量处在n=3能级的氢原子向n=1能级跃迁时,发出的光都应具有显著的热效应
D.处在n=3能级的氢原子吸收任意频率的紫外线光子都能发生电离
开始考试点击查看答案A.α射线是原子核发生衰变时放射出的氦核,它的电离作用最弱
B.β射线是原子的外层电子电离形成的电子流,它具有较强的穿透能力
C.γ射线是电磁波,它的传播速度等于光速
D.以上说法都不正确
开始考试点击查看答案A.核外电子受力变小
B.原子的能量减少,电子的动能增加
C.氢原子要吸收一定频率的光子
D.氢原子要放出一定频率的光子
开始考试点击查看答案A.对于给定金属,当入射光子的波长越长,越容易产生光电效应
B.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论
C.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将不变
D.氢原子吸收光子后,将从高能级向低能级跃迁
E.比结合能越大的原子核越稳定
开始考试点击查看答案A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
B.任何一种光照到金属上,只要时间足够长都可以发生光电效应
C.放射性元素放出的三种射线电离能力由强到弱的排列顺序是γ射线、β射线、α射线
D.放射性元素的半衰期是指大量该元素的原子核中有半数发生衰变需要的时间
开始考试点击查看答案B.C分别表示电子在三种不同能级跃迁时放出的光子,其中 ( ) A.频率最大的是B B.波长最长的是C
C.频率最大的是A
D.波长最长的是B
开始考试点击查看答案A.如果利用紫光照射某种金属可以发生光电效应,改用红光一定不能发生光电效应
B.大量光子产生的效果往往显示出波动性
C.当氢原子的电子吸收光子时会从较低的能量态跃迁到较高的能量态,吸收的光子的能量由频率条件决定。
D.一个处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时最多可以释放3种不同频率的光子
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子之间发生碰撞时,将一部分动量转移给电子,所以光子散射后波长变长
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