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道题
1. 某种核电池采用钚核
的放射性同位素钚核
, 其发生的核反应方程是
, 以下说法正确的是( )
A .
钚核
比钚核
少了6个质子
B .
X粒子是氦核
C .
钚核
的质量等于铀核
与X粒子的质量之和
D .
钚核
的半衰期会随外界环境温度的变化而改变
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+ 选题
1. 放射性同位素温差电池又称核电池.技术比较成熟的核电池是利用
衰变工作的,其半衰期大约88年,衰变方程为
, 下列说法正确的是( )
A .
经过88年,核电池的质量会减小一半
B .
随着电池的不断消耗,
的半衰期会逐渐减小
C .
衰变放出的射线Y是
射线,其电离能力强于
射线
D .
衰变放出的射线Y是
射线,其本质上是带负电荷的电子流
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+ 选题
1. 图甲为氢原子能级图,图乙为氢原子的光谱,
、
、
、
是可见光区的四条谱线,其中
谱线是氢原子从
能级跃迁到
能级辐射产生的,下列说法正确的是( )
A .
这四条谱线在同种介质中
谱线折射率最大
B .
根据玻尔氢原子模型,基态氢原子电子动能最小
C .
用能量为
的光子照射处于
激发态的氢原子,氢原子不发生电离
D .
若
、
、
、
中只有一种光能使某金属产生光电效应,那一定是
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+ 选题
1. 《史记》中对日晕有“日有晕,谓之日轮”的描述.如图1(a)所示,日晕是日光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射而形成的.图1(b)为太阳光射到六边形冰晶上发生两次折射的光路图,对于图1(b)中出射的单色光a,b,下列说法正确的是( )
图1
A .
单色光a的折射率比单色光b的折射率大
B .
在冰晶中,单色光a的传播速度比单色光b的传播速度大
C .
单色光a的频率比单色光b的频率大
D .
单色光a的单个光子能量比单色光b的单个光子能量大
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+ 选题
1. 如图为氢原子的能级示意图,现有大量氢原子处于
的激发态,当原子向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光,若氢原子从
能级向
能级跃迁时所辐射出的光正好使某种金属A发生光电效应。则下列说法正确的是( )
A .
频率最小的光是由
能级跃迁到
能级产生的
B .
最容易发生衍射现象的光是由
能级跃迁到
能级产生的
C .
这群氢原子总共可辐射出2种不同频率的光
D .
这群氢原子辐射出的光中有3种频率的光能使金属A发生光电效应
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+ 选题
1. 下列四幅图分别对应四种说法,其中说法正确的是( )
A .
图甲中,当滑片P向右滑到一定程度时,电流表没有示数
B .
图乙中,氢原子从
n
=2能级跃迁到
n
=1能级辐射出一个光子后,电势能减小,动能增大,总能量增大
C .
图丙中,说明氡原子核衰变时,每过3.8天,发生衰变的原子核数目保持不变
D .
图丁中,可以推断出,氧原子核(
)比锂原子核(
)更稳定
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+ 选题
1. 一束白光从顶角为
θ
的一边以较大的入射角
i
射入并通过三棱镜后,在屏
P
上可得到彩色光带,如图所示,在入射角
i
逐渐减小到零的过程中,假如屏上的彩色光带先后全部消失。下列说法正确的( )
A .
紫光在三棱镜中的速率比红光的小
B .
紫光在三棱镜中的速率比红光的大
C .
屏上最先消失的是红光,最后消失的是紫光
D .
屏上最先消失的是紫光,最后消失的是红光
E .
若用紫光照射某金属有光电子打出,改用红光则不一定有光电子打出
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+ 选题
1. 放射性同位素衰变的快慢有一定的规律,质量为
的碳
发生
衰变,经过时间
后剩余碳
的质量为
, 其
图线如图所示。下列说法正确的是( )
A .
碳
放出的
粒子来自核外电子
B .
碳
的衰变方程为
C .
碳
的半衰期为
年
D .
个碳
原子经过
年后还剩
个
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+ 选题
1. 氢原子的能级图如图甲所示,大量处于
n
=4能级的氢原子向基态跃迁时,放出频率不同的光子。其中频率最高的光照射图乙电路中光电管阴极K时,电路中电流随电压变化的图像如图丙所示。电子的电荷量大小为
e
, 质量为
m
, 可见光光子的能量范围为1.62~3.11eV,则下列说法正确的是( )
A .
这群氢原子跃迁时最多可放出4 种可见光
B .
从
n
=4跃迁到
n
=3能级放出光子的频率最高
C .
用图乙实验电路研究光电效应,要测遏止电压,滑片P应向
b
端滑动
D .
若频率最高的光子能量为
E
0
, 可求出光电管阴极 K 的逸出功为(
E
0
-e
U
1
)
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+ 选题
1. 根据玻尔理论,电子在第n轨道运动时氢原子的能量E
n
和电子在第1轨道运动时氢原子的能量E
1
满足关系式
。如图为氢原子的能级图。巴耳末线系的谱线是氢原子的电子从n>2的能级返回n=2能级时释放出的谱线,赖曼线系的谱线是氢原子的电子从n>1的能级跃迁至n=1能级的一系列光谱线。则赖曼线系能量最小的光子与巴耳末线系能量最大的光子的能量差约为( )
A .
10.2eV
B .
6.8eV
C .
3.4eV
D .
0.54eV
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