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A. | 能釋放六種頻率不同的光子 | |
B. | 由n=2能級(jí)躍遷到n=1能級(jí)釋放的光子頻率最小 | |
C. | 釋放的光子的最大能量為12.75eV,最小能量為0.66eV | |
D. | 由n=4能級(jí)躍遷到n=1能級(jí)釋放的光子波長最長 |
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A. | ${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+X | |
B. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+X | |
C. | ${\;}_{88}^{226}$Ra→${\;}_{86}^{222}$Rn+X | |
D. | ${\;}_{80}^{204}$Hg+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{78}^{202}$Pt+${\;}_{0}^{1}$n+2X |
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A. | m$\sqrt{6kgL}$ | B. | m$\sqrt{4kgL}$ | C. | m$\sqrt{2kgL}$ | D. | m$\sqrt{kgL}$ |
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A. | 小球在擺動(dòng)過程中機(jī)械能守恒 | |
B. | 小球的運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)速度最大,產(chǎn)生的感應(yīng)電流最大 | |
C. | 小球的運(yùn)動(dòng)過程中,擺角會(huì)越來越小,直到擺角小到某一值后不再減小 | |
D. | 小球開始的擺動(dòng)后,最終將停止在豎直線OO′ |
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A. | 發(fā)生光電效應(yīng)時(shí),當(dāng)入射光頻率一定,光電子最大初動(dòng)能越大,這種金屬的逸出功越大 | |
B. | 發(fā)生光電效應(yīng)時(shí),當(dāng)入射光頻率一定,光強(qiáng)越大,單位時(shí)間內(nèi)逸出的光電子數(shù)就越多 | |
C. | 只要光照射足夠長,任何金屬都會(huì)發(fā)生光電效應(yīng) | |
D. | 極限頻率越大的金屬材料逸出功越小 |
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A. | a光的頻率高 | |
B. | a光的波長短 | |
C. | a光在三棱鏡中的速度小 | |
D. | 對(duì)同一雙縫干涉裝置,a光的干涉條紋比b光的干涉條紋寬 |
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A. | ${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}$e 是α衰變 | |
B. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n 是裂變 | |
C. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n 是裂變 | |
D. | ${\;}_{86}^{222}$Rn→${\;}_{84}^{218}$Po+${\;}_{2}^{4}$He 是β衰變 |
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A. | 產(chǎn)生多普勒效應(yīng)的原因是波源頻率發(fā)生了變化 | |
B. | 光的偏振現(xiàn)象說明光是一種縱波 | |
C. | 全息照相利用了光的干涉原理 | |
D. | 醫(yī)學(xué)上用激光做“光刀”來進(jìn)行手術(shù),主要是利用了激光相干性好的特點(diǎn) |
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A. | 目前建成的核電站能源來自于輕核聚變 | |
B. | 核子組成原子核時(shí),其質(zhì)量虧損所對(duì)應(yīng)的能量大于該原子核的結(jié)合能 | |
C. | 重核裂變和輕核聚變過程有質(zhì)量虧損,均能向外界釋放核能 | |
D. | 核子平均質(zhì)量越大的原子核越穩(wěn)定 |
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A. | 瑪麗•居里提出原子的核式結(jié)構(gòu)學(xué)說 | |
B. | 盧瑟福通過α粒子散射實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了電子 | |
C. | 查德威克在原子核人工轉(zhuǎn)變的實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了質(zhì)子 | |
D. | 愛因斯坦質(zhì)能方程為核能的開發(fā)利用提供了理論依據(jù) |
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