如图所示,
为未知放射源,它向右方放出射线,
为一张厚度为0.5 mm左右的薄铝箔,铝箱右侧是真空区域,内有较强磁场,
为荧光屏,
是观察装置.实验时,若将磁场撤去,每分钟观察到荧光屏上的亮点数基本没有变化,再将铝箔移开,则每分钟观察到荧光屏上的亮点数明显增加,则可知放射源
可能为( )







A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() ![]() |
威耳逊云室能够观察到射线径迹,是利用( )
A.射线在云室里的穿透本领 |
B.射线在云室里的化学效应 |
C.射线在云室里的热效应 |
D.射线在云室里的电离作用 |
如图所示,R为一含有
的放射源,它能放出α、β、γ三种射线,变为
.LL′为一张厚纸板,MN为涂有荧光物质的光屏,虚线框内存在平行于边界ab的匀强电场若射线正对光屏的中心O点射出,在光屏上只观察到O、P两个亮点,则打在O点的是_____ 射线,虚线框内匀强电场的方向_______ 选填“由a指向b”或“由b指向a”).



下列说法正确的是( )
A.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型 |
B.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 |
C.爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说 |
D.对于任何一种金属都存在一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率,才能产生光电效应 |
E.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动动能减小 |
1897年英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆生在研究阴极射线时发现了电子,这是人类最早发现的基本粒子。下列有关电子说法正确的是( )
A.电子的发现说明原子核是有内部结构的 |
B.β射线也可能是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力 |
C.光电效应实验中,逸出的光电子于金属中自由电子 |
D.卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子的轨道半径是量子化的 |
放射性元素钋
发生
衰变时,会产生一种未知元素,并放出
射线,下列说法正确的是( )



A.![]() ![]() | B.未知元素的原子核核子数为208 |
C.未知元素的原子核中子数为124 | D.这种核反应也称为核裂变 |
通过对自然现象及实验现象的仔细观察和深入研究,物理学家得出科学的结论,推动了物理学的发展。下列说法符合事实的是( )
A.光电效应说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性 |
B.卢瑟福用人工转变的方法发现了质子,并预言了中子的存在 |
C.玻尔的原子理论成功地解释了原子发光的现象 |
D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,提出了原子中存在原子核的观点 |
原子核的比结合能曲线如图所示,根据该曲线,下列判断中正确的有


A.![]() |
B.![]() ![]() |
C.两个![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
小明用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。

(1)图中电极A为光电管的_____(填“阴极”或“阳极”);
(2)实验中测得铷的遏止电压UC与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率ν0=______Hz,逸出功W0=_______________J;
(3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=_____J.(计算结果均保留三位有效数字)

(1)图中电极A为光电管的_____(填“阴极”或“阳极”);
(2)实验中测得铷的遏止电压UC与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率ν0=______Hz,逸出功W0=_______________J;
(3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=_____J.(计算结果均保留三位有效数字)
如图为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子( )


A.从![]() ![]() ![]() ![]() |
B.从![]() ![]() ![]() ![]() |
C.处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的 |
D.从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量 |