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【題目】如圖所示是盧瑟福的粒子散射實驗裝置,在一個小鉛盒里放有少量的放射性元素釙,它發出的粒子從鉛盒的小孔射出,形成很細的一束射線,射到金箔上,最后打在熒光屏上產生閃爍的光點。下列說法正確的是( )

A.該實驗是盧瑟福建立原子核式結構模型的重要依據

B.該實驗證實了湯姆孫原子模型的正確性

C.粒子與原子中的電子碰撞會發生大角度偏轉

D.絕大多數的粒子發生大角度偏轉

【答案】A

【解析】

ADα粒子散射實驗的內容是:絕大多數α粒子幾乎不發生偏轉;少數α粒子發生了較大的角度偏轉;極少數α粒子發生了大角度偏轉(偏轉角度超過90°,有的甚至幾乎達到180°,被反彈回來),盧瑟福建立原子核式結構模型的重要依據,故A正確,D錯誤;

Bα粒子散射實驗,盧瑟福提出了原子核式結構模型的假設,從而否定了湯姆孫原子模型的正確性,故B錯誤。

C.發生α粒子偏轉現象,主要是由于α粒子和原子核發生碰撞的結果,故C錯誤;

故選A.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在如圖所示的電路中,電源電壓為6V且保持不變,定值電阻,,現將滑動變阻器的滑片P由最上端移到最下端,在此過程中,以下情況可能出現的是

A.電壓表示數增加2V,電流表示數增加2A

B.電壓表示數增加1V,電流表示數增加05A

C.電壓表示數減少2V,電流表示數減少1A

D.電壓表示數減少3V,電流表示數減少12A

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內電阻為r,電容器的電容為C,燈泡L的燈絲電阻不隨溫度變化,電壓表和電流表均為理想電表。閉合開關S,待電路穩定后,緩慢減小電阻箱R接入電路中的阻值,與調節電阻箱之前相比,電壓表示數變化量的絕對值為ΔU,在這個過程中電路中所有器件均不會被損壞,下列說法中正確的是

A.燈泡L將變亮

B.電壓表和電流表的示數都將變大

C.電源兩端電壓變化量的絕對值將大于ΔU

D.電容器所帶電荷量增加,增加量小于CΔU

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【題目】如圖所示,、為定值電阻,為滑動變阻器.3個電阻采用如圖(a)的方式接在電源上,已知.現利用電壓傳感器(相當于電壓表)和電流傳感器(相當于電流表)研究上的電壓與電流變化關系,任意滑動上的滑片,通過數據采集器將電壓與電流信號輸入計算機后,在屏幕上得到的U-I圖像為如圖(b)所示的一條直線(實線部分).試求:

1)電源的電動勢和內電阻;

2的最大阻值;

3消耗的最大功率.

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【題目】盧瑟福利用粒子轟擊金箔的實驗研究原子結構,得到的實驗結果有( )

A.所有粒子幾乎無偏轉地穿過金箔

B.大多數粒子發生較大角度的偏轉

C.向各個方向運動的粒子數目基本相等

D.極少數粒子產生超過90°的大角度偏轉

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示是一種自行車上照明用的車頭燈,圖乙是這種車頭燈發電機的結構示意圖,轉軸的一端裝有一對隨軸轉動的磁極,另一端裝有摩擦小輪。電樞線圈繞在固定的U形鐵芯上,自行車車輪轉動時,通過摩擦小輪帶動磁極轉動,使線圈中產生正弦交變電流,給車頭燈供電。已知自行車車輪半徑,摩擦小輪半徑,線圈有,線圈橫截面積,總電阻,旋轉磁極的磁感應強度,車頭燈電阻,當車輪轉動的角速度,則:發電機磁極轉動的角速度為_____________,車頭燈中電流的有效值為_____________.

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【題目】如圖,均勻帶正電的絕緣圓環a與金屬圓環b同心共面放置,當aO點在其所在平面內旋轉時,b中產生順時針方向的感應電流,且具有收縮趨勢,由此可知,圓環a

A. 順時針加速旋轉 B. 順時針減速旋轉

C. 逆時針加速旋轉 D. 逆時針減速旋轉

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【題目】如圖所示,寬度為d、厚度為h的金屬導體放在垂直于它的磁感應強度為B的勻強磁場中,當電流通過該導體時,在導體的上、下表面之間會產生電勢差,這種現象稱為霍爾效應.實驗表明:當磁場不太強時,電勢差U、電流I和磁感應強度B的關系為,式中的比例系數k稱為霍爾系數,設載流子的電荷量大小為q,金屬導體單位體積內的自由電荷數目為n,下列說法正確的是

A. 導體上表面的電勢大于下表面的電勢

B. 霍爾系數為

C. 載流子所受靜電力的大小

D. 載流子所受洛倫茲力的大小

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【題目】一物體由靜止開始沿直線運動,其加速度隨時間變化規律如圖所示.取開始運動方向為正方向,則下列物體運動的v﹣t圖象中,正確的是( 。

A. B.

C. D.

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