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下列说法中正确的是( ) A. 铀核裂变的核反应是92235U→56141Ba+...

下列说法中正确的是(  )

A. 铀核裂变的核反应是92235U→56141Ba+3692Kr+201n

B. 卢瑟福通过实验发现了质子的核反应方程为24He+714N→817O+11H

C. 质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,两个质子和两个中子结合成一个α粒子,释放的能量为(2m1+2m2﹣m3)c2

D. 原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子,原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时要吸收波长为的光子

 

BCD 【解析】A、铀核裂变不能自发进行,必须俘获一个中子后才能进行,写核反应方程时两边的中子不能抵消,故A错误; B、卢瑟福通过实验发现了质子的核反应方程为24He+714N→817O+11H,故B正确; C、两个质子和两个中子结合成一个α粒子,根据爱因斯坦质能方程得,释放的能量△E=△mc2=(2m1+2m2−m3) c2,故C正确; D、λ1>λ2,则从b能级跃迁到c能级吸收的光子能量大于从a能级跃迁到b能级的光子能量,则从a能级状态跃迁到c能级吸收的光子能量为,根据得,吸收的光子波长为λ= ,故D正确。 故选:BCD。  
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考点分析:
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如图,在理想变压器原、副线圈的回路中分别接有三个阻值相同的电阻R1、R2、R3。A、B两端接在输出电压恒为U的正弦交流发电机上,此时三个电阻消耗的功率相同。则

A.变压器原、副线圈的匝数比为2:l

B.变压器原、副线圈的匝数比为1:3

C.电阻R1两端的电压为

D.电阻R1中的电流等于R2和R3中的电流之和

 

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边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为dd>L)。已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,有(   )

A. 产生的感应电流方向相反

B. 所受的安培力方向相反

C. 进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间

D. 进入磁场过程和穿出磁场过程中通过导体内某一截面的电量相等

 

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a所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为4:1,RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图b所示。下列说法正确的是

A.变压器输入、输出功率之比为4:1

B.变压器原、副线圈中的电流强度之比为1:4

C.u随t变化的规律为u=51sin50πt)(国际单位制

D.若热敏电阻RT的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大

 

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如图所示,甲分子固定于坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲、乙两分子间的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力。a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现将乙分子从a移动到d的过程中,两分子间的分子力和分子势能同时都增大的阶段是

A.从a到b   B.从b到c

C.从b到d   D.从c到d

 

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下列说法正确的是(  )

A. 由波尔理论的原子模型可以推知,氢原子处于激发态,量子数越大,核外电子动能越小

B. 汤姆逊通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子核式结构学说

C. 德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长

D. 现已建成的核电站的能量均来自于核聚变

 

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