下列的若干叙述中,正确的是( )
A.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 |
B.康普顿效应表明光子具有能量,但没有动量 |
C.一块纯净的放射性元素的矿石,经过一个半衰期以后,它的总质量仅剩下一半 |
D.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长 |
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更新时间:2017-02-23 09:55:41
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【推荐1】下列说法中正确的是( )
A.能量在转化和转移的过程中有损失,故总能量减少 |
B.能量耗散表明,能量在利用过程中数量虽未减少,但在可利用的品质上降低了 |
C.电磁波是横波,本身不具有能量 |
D.微观粒子能量变化是连续的 |
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真题
名校
【推荐2】“约瑟夫森结”由超导体和绝缘体制成.若在结两端加恒定电压U,则它会辐射频率为v的电磁波,且与U成正比,即v = kU.已知比例系数k仅与元电荷e的2倍和普朗克常量h有关.你可能不了解此现象为机理,但仍可运用物理学中常用的方法,在下列选项中,推理判断比例系数k的值可能为
A.![]() | B.![]() | C.2eh | D.![]() |
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【推荐1】如图所示是教材上解释康普顿效应的示意图,下列说法正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/2/15/2916993864237056/2917040822173696/STEM/9a475af7-8162-4af5-a1d3-23a558a212fc.png?resizew=314)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/2/15/2916993864237056/2917040822173696/STEM/9a475af7-8162-4af5-a1d3-23a558a212fc.png?resizew=314)
A.图中光子与电子不是正碰,故不遵循动量守恒定律 |
B.图中碰撞后光子频率ν′可能等于碰撞前光子频率ν |
C.图中碰撞后光子速度可能小于碰撞前光子速度 |
D.图中碰撞后光子波长一定大于碰撞前光子波长 |
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【推荐2】下列说法中正确的是( )
A.泊松亮斑证实了光的粒子性 | B.康普顿效应进一步证实了光的粒子性 |
C.光电效应现象说明光是电磁波 | D.光的偏振现象说明光是一种纵波 |
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【推荐1】波粒二象性是微观粒子的基本特征,以下说法正确的是( )
A.光电效应现象揭示了光的波动性 |
B.热中子束射到晶体上产生衍射图样,说明中子具有波动性 |
C.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释 |
D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等 |
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【推荐2】1985年华裔物理学家朱棣文成功利用激光冷冻原子,现代激光制冷技术可实现10-9K的低温。一个频率为
的光子被一个相向运动的原子吸收,使得原子速度减为零,已知真空中光速为c,根据上述条件可确定原子吸收光子前的( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/06b09bec6122ff51834335344ae13f29.png)
A.速度 | B.动能 | C.物质波的波长 | D.物质波的频率 |
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【推荐3】2017年8月28日,位于东莞市大朗镇的中国散裂中子源(CSNS)首次打靶成功,获得中子束流,标志着散裂中子源主体工程完工,并投入试运行。散裂中子源是一个用中子来了解微观世界的工具,如一台“超级显微镜”,可以研究DNA、结晶材料、聚合物等物质的微观结构,下列关于中子的说法正确的是( )
A.卢瑟福预言了中子的存在并通过实验发现了中子 |
B.散裂中子源中产生的强中子束流可以利用电场使之慢化 |
C.若散裂中子源中的中子束流经慢化后的速度与电子显微镜中的电子流速度相同,此时电子的物质波波长比中子的物质波波长短 |
D.原子核中的中子与其他核子间无库仑力,但有核力,有助于维系原子核的稳定 |
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【推荐1】下列说法正确的是( )
A.卢瑟福的核式结构模型能够解释氢原子光谱的分立特征 |
B.根据玻尔模型,氢原子由基态跃迁到激发态时电子运动的动能变小 |
C.温度升高放射性元素半衰期变短 |
D.用频率为![]() ![]() ![]() |
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【推荐2】铀、铅测年法是放射测年法中最早使用,并且准确度最高的一种测年方式。本法可测定距今100万到45亿年前的物体,测定精确度大约是测定范围的
。铀、铅测年法依赖两个独立的衰变链,一是
衰变至稳定的
,二是
衰变至稳定的
,对于两个衰变链,下列说法正确的是( )
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/c907d654d86a93d0a4a3cc7f2c976014.png)
A.![]() ![]() |
B.![]() |
C.一个![]() ![]() ![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
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