3.按紅外線、紫外線、倫琴射線的順序比較(  )
A.穿透能力由弱到強B.越來越不易發(fā)生衍射
C.波動性越來越明顯D.粒子性由弱到強

分析 電磁波譜按照波長從大到小的順序依次是無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和γ射線.

解答 解:紅外線、紫外線、倫琴射線頻率的順序由低到高排列,波長的順序是由長到短;
A、紅外線、紫外線、倫琴射線頻率的順序由低到高排列,頻率越高,穿透性越強,所以穿透能力由弱到強.故A正確;
B、紅外線、紫外線、倫琴射線波長的順序是由長到短,波長越短,越不容易發(fā)生明顯的衍射.故按紅外線、紫外線、倫琴射線的順序,越來越不易發(fā)生衍射.故B正確;
C、紅外線、紫外線、倫琴射線頻率的順序由低到高排列,頻率越高,波動性越不明顯,故C錯誤;
D、紅外線、紫外線、倫琴射線頻率的順序由低到高排列,頻率越高,粒子性越明顯,故D正確.
故選:ABD

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13.如圖,小平板車B靜止在光滑水平面上,一可以忽略大小的小物塊A靜止在小車B的左端,已知物塊A的質(zhì)量為m,電荷量為+Q;小車B的質(zhì)量為M,電荷量為-Q,上表面絕緣,長度足夠長;A、B間的動摩擦因數(shù)為μ,A、B間的庫侖力不計,A、B始終都處在場強大小為E(<$\frac{μmg}{Q}$)、方向水平向左的勻強電場中.在t=0時刻物塊A獲得水平向右的初速度v0,開始向小車B的右端滑行.求:
(1)物塊A的最終速度大;
(2)物塊A距小車B左端的最大距離.

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14.如圖所示,長為L的輕桿一端固定一質(zhì)量為m的小球,另一端安裝有固定的轉(zhuǎn)動軸O,桿可在豎直平面內(nèi)繞軸O無摩擦地轉(zhuǎn)動.若在最低點P處給小球一沿切線方向的初速度v0=2$\sqrt{gL}$,不計空氣阻力,則( 。
A.小球不可能到圓周軌道的最高點Q
B.小球能到達圓周軌道的最高點Q,且在Q點受到輕桿向上的彈力
C.小球能到達圓周軌道的最高點Q,且在Q點受到輕桿向下的彈力
D.小球能到達圓周軌道的最高點Q,但在Q點不受輕桿的彈力

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11.如圖所示,回旋加速器D形盒的半徑為R,用來加速質(zhì)量為m、電量為q的質(zhì)子,使質(zhì)子由靜止加速到能量為E后,由A孔射出.求:
(1)加速器中勻強磁場B的方向和大;
(2)設(shè)兩D形盒間距離為d,其間電壓為U,電場視為勻強電場,質(zhì)子每次經(jīng)電場加速后能量增量,加速到上述能量所需回旋周數(shù)是多少;
(3)加速到上述能量所需時間為多少.

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18.偵察衛(wèi)星在通過地球兩極上空的圓軌道上運行,它的運行軌道距地面的高度為h.要使衛(wèi)星在一天的時間內(nèi)將地面上赤道各處的日照條件下的情況全部拍攝下來.(設(shè)地球的半徑為R,地面處的重力加速度為g,地球自轉(zhuǎn)的周期為T)則( 。
A.偵察衛(wèi)星繞地球運動的周期為T1=$\frac{2π}{R}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$
B.在衛(wèi)星繞地球一周時,地球自轉(zhuǎn)的角度為$\frac{{4{π^2}}}{RT}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$
C.在衛(wèi)星繞地球一周時,地球自轉(zhuǎn)的角度為$\frac{RT}{{4{π^2}}}\sqrt{\frac{g}{R+h}}$
D.一天內(nèi)在赤道上空時,衛(wèi)星上的攝像機至少應(yīng)拍攝地面上弧長為$\frac{{4{π^2}}}{T}\sqrt{\frac{{{{(R+h)}^3}}}{g}}$

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8.一群處于n=4激發(fā)態(tài)的氫原子,躍遷時可能發(fā)出的譜線有6條,其中最長的波長為$\frac{hc}{{{E}_{4}-E}_{3}}$,最短的波長為$\frac{hc}{{{E}_{4}-E}_{1}}$.

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15.如圖所示為盧瑟福和他的同事們做α粒子散射實驗的裝置示意圖,熒光屏和顯微鏡一起分別放在圖中的A、B、C、D四個位置時,下面關(guān)于觀察到的現(xiàn)象的說法中正確的是( 。
A.放在A位置時,相同時間內(nèi)觀察到熒光屏上的閃光次數(shù)最多
B.放在B位置時,相同時間內(nèi)觀察到屏上的閃光次數(shù)只比A位置時稍少些
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