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下列说法正确的是( ) A.玻尔通过对氢原子模型的研究,提出了原子的核式结构学说...

下列说法正确的是(    )

A.玻尔通过对氢原子模型的研究,提出了原子的核式结构学说

B.根据放射性元素的半衰期可以确定某个特定的原子核何时发生衰变

C.太阳释放出的能量来源于太阳内部原子核的裂变

D.原子核内部核子之间距离非常的近,但是,核子之间的核力远大于它们之间的万有引力和库仑力

 

D 【解析】 A、卢瑟福通过粒子散射实验建立了原子核式结构模型,故A错误; B、放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间,叫半衰期.半衰期并不能指少数原子,半衰期描述的是统计规律,微观世界规律的特征之一在于"单个的微观事件是无法预测的",放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身决定的,与外界的物理和化学状态无关,故B错误. C、太阳能来源于太阳内部的热核反应,是由内部氢原子核发生聚变时释放出巨大核能而产生的能,故C错误. D、核子之间的核力是强相互作用力,核力是短程力,核力的作用范围在1.5m内,每个核子只跟它相邻的核子发生核力作用,核子之间的核力远大于它们之间的万有引力和库仑力,故D正确. 故选D  
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考点分析:
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一定质量的气体,在温度不变的条件下,将其压强变为原来的2倍,则(  )

A.气体分子的平均动能增大 B.气体的密度变为原来的2

C.气体的体积变为原来的2 D.气体的分子总数变为原来的2

 

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如图所示,光滑且不计电阻的导轨竖直放置,匀强磁场的磁感应强度为,磁场方向垂直于导轨平面向外,导体棒ab质量,长度与导轨宽度均为,电阻。当导体棒匀速下滑时,完全相同的两小灯泡恰好正常发光,灯泡上的标识已经不清楚,只能看到3V,整个过程中导体棒都紧贴导轨,重力加速度,求:

1ab匀速运动时通过ab的电流方向;

2ab匀速运动后内通过ab的电荷量;

3)灯泡的额定功率;

4ab匀速运动时速度的大小。

 

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如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距了1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R=2Ω的电阻.磁场方向垂直导轨平面向上,磁感应强度为0.4T。质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25。金属棒沿导轨由静止开始下滑。(g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

1)求金属棒下滑速度达到5m/s时的感应电流的大小和方向;

2)求金属棒下滑的最大速度

3)当金属棒下滑速度达到稳定时,求电阻R消耗的功率。

 

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如图,理想变压器原线圈与(V)的交流电源相连,副线圈并联两个小灯泡ab,小灯泡a的额定功率为0.3W,正常发光时电阻为30,已知两灯泡均正常发光,流过原线圈的电流为0.09A

求(1)原、副线圈的匝数比;

2)灯泡b正常发光时的电阻.

 

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某同学用螺旋测微器和游标为20分度的卡尺分别测量圆筒形工件的直径和长度.如图所示,该圆筒形工件外径的测量值为      mm,长度测量值为      mm.

 

 

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