高考物理近代物理知识点之原子结构分类汇编附答案解析(2)

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高考物理近代物理知识点之原子结构分类汇编附答案解析(2)
一、选择题
1.十九世纪末到二十世纪初,一些物理学家对某些物理现象的研究直接促进了“近代原子物理学”的建立和发展,关于以下4幅图中涉及物理知识说法正确的是
A.图1是黑体辐射实验规律,爱因斯坦为了解释此实验规律,首次提出了“能量子”概念B.强激光的出现使一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,这已被实验证实。

如图2所示,若用波长为的光照射锌板,验电器指针不偏转;则换用波长也为的强激光照射锌板,验电器指针可能偏转
C.如图3所示,一个处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁,最多可以放出10种不同频率的光
D.图4为天然放射现象中产生的三种射线在电场中偏转情况,其中③线代表的β射线2.如图是原子物理史上几个著名的实验,关于这些实验,下列说法正确的是:
A.卢瑟福α粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型B.放射线在磁场中偏转,中间没有偏转的为γ射线,电离能力最强
C.电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关
D.铀235只要俘获中子就能进行链式反应
3.下列说法正确的是()
A.“光电效应”现象表明光具有波动性
B.电子的发现揭示了原子不是构成物质的最小微粒
C.天然放射现象表明原子可以再分
D.卢瑟福根据“α粒子散射”实验建立原子结构“枣糕模型”
n=的激发态的氢原子,能够自发跃迁4.如图所示为氢原子的能级图,一群处于量子数4
到较低的能量状态,并向外辐射光子.已知可见光的光子的能量范围为1.64~3.19 eV,锌板的逸出功为3.34 eV,则向外辐射的多种频率的光子中
A .最多有4种频率的光子
B .最多有3种频率的可见光
C .能使锌板发生光电效应的最多有4种频率的光子
D .能使锌板发射出来的光电子,其初动能的最大值为9.41 eV 5.关于阴极射线的本质,下列说法正确的是( ) A .阴极射线本质是氢原子 B .阴极射线本质是电磁波 C .阴极射线本质是电子
D .阴极射线本质是X 射线
6.关于近代物理学,下列说法正确的是( )
A .查德威克发现质子的核反应方程为414171
2781He N O H +→+
B .由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
C .氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,要放出光子,氢原子的能量减小, 电子的动能减小
D .光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子既具有能量,也具有动量
7.氢原子发光时,能级间存在不同的跃迁方式,图中 ① ② ③ 三种跃迁方式对应的光谱线分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ,下列 A 、B 、C 、D 光谱图中,与上述三种跃迁方式对应的光谱图应当是下图中的(图中下方的数值和短线是波长的标尺)
A .
B .
C .
D .
8.氢原子从能量为m E 的较高激发态跃迁到能量为n E 的较低激发态,设真空中的光速为c ,则氢原子 A .吸收光子的波长为()
m n c E E h - B .辐射光子的波长为
()
m n c E E h
- C .吸收光子的波长为n
m ch
E E -
D .辐射光子的波长为
n
m ch
E E -
9.物理学重视逻辑推理,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上,下列说法正确的是( )
A .电子的发现使人们认识到原子具有核式结构
B .天然放射现象说明原子核内部是有结构的
C .α粒子散射实验的重要发现是电荷是量子化的
D .密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的
10.α粒子散射实验中,不考虑电子和α粒子的碰撞影响,是因为 A .α粒子与电子根本无相互作用
B .α粒子受电子作用的合力为零,是因为电子是均匀分布的
C .α粒子和电子碰撞损失能量极少,可忽略不计
D .电子很小,α粒子碰撞不到电子
11.关于下列四幅图说法不正确的是( )
A .
原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径可以是任意的
B .
光电效应实验说明了光具有粒子性
C.
电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性
D.
发现少数粒子发生了较大偏转,说明原子的正电荷和绝大部分质量集中在很小空间范围12.图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则
A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应
B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应
C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大
13.汞原子的能级图如图所示.现让一束单色光照射到大量处于基态的汞原子上,汞原子只发出三种不同频率的单色光.那么,关于入射光的能量,下列说法正确的是()
A.可能大于或等于7.7 eV
B.可能大于或等于8.8 eV
C.一定等于7.7 eV
D.包含2.8 eV、4.9 eV、7.7 eV三种
n 能级时辐射的四条谱14.如图所示为氢原子能级图以及从n=3、4、5、6能级跃迁到2
线,下列叙述正确的是()
A.四条谱线中α
H对应的光子能量最大
B.四条谱线中α
H对应的光的频率最大
C.用能量为12.75eV的光子照射基态的氢原子,氢原子有可能跃迁到n=3的激发态上D.大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,最多产生3种频率不同的光子
15.一个氢原子从基态跃迁到n=2的激发态。

该氢原子()
A.吸收光子,能量增加B.吸收光子,能量减少
C.放出光子,能量增加D.放出光子,能量减少
16.氢原子能级如图所示,则下列说法正确的是
A.氢原子能级越高原子的能量越大,电子绕核运动的轨道半径越大,动能也越大
B.用动能为12.3eV的电子射向一群处于基态的氢原子,原子有可能跃迁到n=2的能级C.用光子能量为12.3eV的光照射一群处于基态的氢原子,氢原子有可能跃迁到n=2的能级
D.用光子能量为1.75eV的可见光照射大量处于n=3能级的氢原子时,氢原子不能发生电离
17.氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道的过程中( )
A.原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大
B.原子要放出光子,电子的动能减小,原子的电势能减小
C.原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小
D.原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大
18.物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展。

下列说法符合事实的是()
A.汤姆孙发现了电子,并提出了“原子的核式结构模型”
B.卢瑟福用α粒子轰击14
7N获得反冲核17
8
O,发现了质子
C.查德威克发现了天然放射性现象,说明原子核有复杂结构D.普朗克提出的“光子说”成功解释了光电效应
19.已知金属钙的逸出功为2.7 eV,氢原子的能级图如图所示,当大量氢原子从n=4的能级向低能级跃迁时,下列说法正确的是()
A.电子的动能减少,氢原子系统的总能量减少
B.氢原子可能辐射4种频率的光子
C.有3种频率的辐射光子能使钙发生光电效应
D.从n=4到n=1发出的光的波长最长
20.下列论述中不正确的是()
A.天然放射性现象表明了原子核内部是有复杂的结构的
B.α粒子散射实验的结果表明了原子核内部是有复杂的结构的
C.汤姆生发现电子表明原子内部是有复杂的结构的
D.α粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础
21.氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示,在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是()
A.40.8eV B.54.4eV
C.51.0eV D.43.2eV
22.图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于以n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.关于这些光下列说法正确的是
A.最容易表现出衍射现象的光是由,n=4能级跃迁到n=1能级产生的
B.频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的
C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应23.氢原子分能级示意图如题所示,不同色光的光子能量如下表所示.
色光
赤橙黄绿蓝—靛紫
光子能量范围
(eV)
1.61~
2.00 2.00~2.07 2.07~2.14 2.14~2.53 2.53~2.76 2.76~
3.10
处于某激发态的氢原子,发射的光的谱线在可见光范围内仅有2条,其颜色分别为A.红、蓝靛
B.黄、绿
C.红、紫
D.蓝靛、紫
24.氢原子能级示意图如图所示,大量氢原子从n=4的能级向 n=2 的能级跃迁时辐射出光a,从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射出光b,光a和b都是可见光,则
A.光a的频率小于光b的频率
B.从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线
C.n=1能级的氢原子吸收14 eV的光子后将电离
D.n=2能级的氢原子吸收10.2 eV的光子可跃迁到n=1能级
25.如图所示为α粒子散射实验装置,α粒子打到荧光屏上都会引起闪烁,若将带有荧光屏的显微镜分别放在图中A、B、C、D四处位置.则这四处位置在相等时间内统计的闪烁次数可能符合事实的是()
A.1 305、25、7、1
B.202、405、625、825
C.1 202、1 010、723、203
D.1 202、1 305、723、203
【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除
一、选择题
1.B
解析:B
【解析】
【详解】
A.黑体辐射实验规律,普朗克为了解释此实验规律,首次提出了“能量子”概念,
故A错误;
B.强激光的出现使一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,若用波长为
的光照射锌板,验电器指针不偏转;则换用波长也为的强激光照射锌板,能吸
收多个光子,从而可能发生光电效应,验电器指针可能偏转,故B正确;
C.一个处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可能发出4种不同频率的光,
即n=5能级到n=4能级,n=4能级到n=3能级,n=3能级到n=2能级,n=2能级到
n=1能级,故C错误;
D.天然放射现象中产生的三种射线在电场中偏转情况,其中①线带负电,则其代
表的射线,故D错误。

2.A
解析:A
【解析】
【分析】
【详解】
A.卢瑟福α粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型,故A 正确;
B.放射线在磁场中偏转,中间没有偏转的为γ射线,贯穿能力最强,故B错误;C.由图可以知道,光照越强,光电流越大,但遏止电压是一样,说明遏止电压与光的强度无关,
故C错误;
D.链式反应需要达到临界体积才可以,故D错误;
故选A.
3.B
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
A.“光电效应”现象表明光具有粒子性,双缝干涉、单缝衍射说明光具有波动性,所以A错误;
B.汤姆逊发现电子,使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,所以B正确;
C.天然放射现象表明原子核具有复杂的内部结构,原子核可以再分,所以C错误;D.卢瑟福根据“ 粒子散射”实验推翻了原子结构“枣糕模型”,提出了原子的“核式结构模型”,所以D错误。

故选B。

4.D
解析:D
【解析】
C=6,得处于n=4的激发态一共可能产生6条光谱线,故AB错误;因锌板的逸出功根据2
4
为3.34eV,而一群处于量子数n=4的激发态氢原子,向基态跃迁过程中,产生的光子能量分别是12.75 eV,12.09eV,10.2eV,2.55eV,1.89eV,0.66eV,依据光电效应产生条件:入射光的能量大于或等于锌板的逸出功,能使锌板发生光电效应的最多有3种频率的光子,故C错误;依据光电效应方程:E km=hγ-W,使锌板发射出来的光电子,其最大初动能的最大值为E km=12.75-3.34=9.41 eV,故D正确;故选D.
点睛:此题考查数学组合公式,掌握能级的跃迁,激发态不稳定,会向基态发生跃迁,理解光电效应的条件与其方程的内容.
5.C
解析:C
【解析】
阴极射线是由于电子动能变大,原子核束缚不住电子,电子逃逸出来,形成的粒子流.所以答案选C.
思路分析:一般分为热阴极、场发射阴极,光发射阴极,二次发射阴极都不一样.粗糙地说,都是想办法让电子动能变大,原子核拉住电子的力变小,这样电子就飞出去了.热阴极的手段是加热,电子动能就大了;光发射阴极是用光子照射阴极表面(光电效应就是);二次发射阴极是用别的阴极产生的电子轰击阴极,把电子“崩飞出来”;场发射阴极是利用外加电场把电子“拉”出来.
试题点评:考查了阴极射线的本质
6.D
解析:D
【解析】
A 项:414161
2781He N O H +→+是卢瑟福发现质子的核反应方程,故A 错误;
B 项:爱因斯坦光电效应方程0k E h W ν=-可知,光电子的最大初动能与入射光的频率为
一次函数关系,并不成正比,故B 错误;
C 项:电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,放出光子,总能量减小,由22
2kQ v m r r
=可
知,半径越小,动能越大,故C 错误;
D 项:光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外,还具有动量,故D 正确.
7.A
解析:A 【解析】 【分析】 【详解】
由波尔的氢原子光谱原理可知由第四能级向基态跃迁的释放的光子的能量最大,三到基态的能量次之,二能级到基态的能量最小;由光子的能量公式c
h h ενλ
==可知能量越大波
长越短,因此① ② ③的波长依次减少,A符合题意
8.D
解析:D 【解析】 【详解】
由玻尔理论的跃迁假设知,氢原子由较高的能级向较低的能级跃迁时辐射光子,由
m n hv E E =-可得:
m n
E E v h
-=
又由c
v
λ=
得辐射光子的波长为: m n
ch
E E λ=
-
A .与分析不符,故A 错误;
B .与分析不符,故B 错误;
C .与分析不符,故C 错误;
D .与分析相符,故D 正确; 故选D 。

9.B
解析:B 【解析】 【分析】
【详解】
A .卢瑟福的α粒子散射实使人们认识到原子的核式结构,A 错误;
B .贝克勒尔发现天然放射现象说明原子核内部是有结构的,B 正确;
C .密立根用油滴法首先从实验上证明了,微小粒子带电量的变化不连续,它只能是元电荷e 的整数倍,即粒子的电荷是量子化的,C 错误;
D .轨道量子化是波尔在卢瑟福模型的基础上加以改进而提出的,D 错误。

故选B 。

10.C
解析:C
【解析】
【分析】
【详解】
α粒子与电子之间存在着相互作用力,这个作用力是库仑引力,但由于电子质量很小,只
有α粒子质量的
17300
,碰撞时对α粒子的运动影响极小,几乎不改变运动方向,就像一颗子弹撞上一颗尘埃一样,故C 正确,ABD 错误。

11.A
解析:A
【解析】
【分析】
【详解】
A .根据波尔理论,原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是不连续的.故A 错误;
B .如果用波动性解释那么照射的光越强,照射的时间越长,吸收的能量就越多,电子就能溢出,但实验结果只能是某个范围的波长才能产生光电效应,而光粒子就可以从照射光频率这个角度解释为什么在某些波长才能产生光电效应.光电效应实验说明了光具有粒子性.故B 正确;
C .电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性.故C 正确;
D .α粒子轰击金箔的实验中,发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围.故D 正确.
本题选择不正确的,故选A .
12.A
解析:A
【解析】
在跃迁的过程中释放或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,
420.85eV ( 3.40) 2.55eV=h E ν∆=---=,此种光的频率大于金属的极限频率,故发生了光电效应.A 、41410.85eV (13.6)12.75eV>E E ∆=---=∆,同样光的频率大于金属的极限频率,故一定发生了光电效应,则A 正确.B 、
31411.51eV (13.6)12.09eV>E E ∆=---=∆,也能让金属发生光电效应,则B 错误;C 、由光电效应方程0km E h W ν=-,入射光的频率变大,飞出的光电子的最大初动能也变大,故C 错误;D 、由0km E h W ν=-知光电子的最大初动能由入射光的频率和金属的逸出功决定,而与入射光的光强无关,则D 错误;故选A.
【点睛】波尔的能级跃迁和光电效应规律的结合;掌握跃迁公式m n E E E ∆=-,光的频率E h ν=,光电效应方程0km E h W ν=-.
13.C
解析:C
【解析】
【分析】
电子由高能级向低能级跃迁时,可以跃迁到任何一个低能级,每一种跃迁都伴随着一种频率的光子,即释放一种单色光.
【详解】
只发出三种不同频率的单色光,说明单色光照射后的汞原子处于第三能级,汞原子吸收的光子能量为:31E 7.7eV E -=,C 正确;ABD 错误;
14.D
解析:D
【解析】
【分析】
【详解】
AB .频率最大的光子对应的能量最大,即跃迁时能量差最大,故氢原子从n =6能级跃迁到n =2能级时辐射光子的频率最大,即δH 对应的光子能量和光的频率最大,故AB 错误; C .氢原子的能级图得到,n =4的激发态与基态的能级差为
()410.85eV 13.6eV 12.75eV E E E ∆=-=---=
所以用能量为12.75eV 的光子照射基态的氢原子,氢原子能从基态跃迁到n =4的激发态上去,故C 错误;
D .大量处于n =3能级的氢原子向低能级跃迁时,最多产生23C 3=种频率不同的光子,故
D 正确。

故选D 。

15.A
解析:A
【解析】
【分析】
【详解】
一个氢原子从基态跃迁到n =2的激发态,即从低能级向高能级跃迁,需要吸收光子,能量增加,故A 正确,BCD 错误。

故选A 。

16.B
解析:B
【解析】
【详解】 根据玻尔理论,氢原子能级越高原子的能量越大,电子绕核运动的轨道半径越大,根据22
2e v k m r r
= 可知动能越小,选项A 错误;因12.3eV 大于n =1和n =2之间的能级差10.2eV ,则用动能为12.3eV 的电子射向一群处于基态的氢原子,原子有可能跃迁到n =2的能级,选项B 正确;因12.3eV 不等于n =1和n =2之间的能级差,则用光子能量为12.3eV 的光照射一群处于基态的氢原子,光子不能被氢原子吸收,则氢原子不能跃迁到n =2的能级,选项C 错误;用光子能量为1.75eV 的可见光照射大量处于n =3能级的氢原子时,氢原子能发生电离,选项D 错误.
17.D
解析:D
【解析】
【详解】
从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道过程中,原子要吸收光子,能级增大,总能量增大, 根据22
2ke mv r r
=知,电子的动能减小,则电势能增大。

A. 原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大,与结论不相符,选项A 错误;
B. 原子要放出光子,电子的动能减小,原子的电势能减小,与结论不相符,选项B 错误;
C. 原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小,与结论不相符,选项C 错误;
D. 原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大,与结论相符,选项D 正确。

18.B
解析:B
【解析】
【详解】
A. 汤姆孙发现了电子,卢瑟福提出了“原子的核式结构模型”,选项A 错误;
B. 卢瑟福用α粒子轰击147N 获得反冲核178O ,4141712781He+N O H →+,发现了质子,选项
B 正确;
C. 贝克勒尔发现了天然放射性现象,说明原子核有复杂结构,选项C 错误;
D. 爱因斯坦提出的“光子说”成功解释了光电效应,选项D 错误.
19.C
解析:C
【解析】
【详解】
A.氢原子从n=4的能级向低能级跃迁时,核外电子的半径减小,由
22
2
e v
k m
r r
=可知,电
子的动能变大,由于辐射光子,则氢原子系统的总能量减少,选项A错误;
B. 氢原子可能辐射2
46
C=种不同频率的光子,选项B错误;
C. n=4跃迁到n=3辐射的光子能量为0.66eV,n=3跃迁到n=2辐射的光子能量为1.89eV,n=4跃迁到n=2辐射的光子能量为2.55eV,均小于逸出功,不能发生光电效应,其余3种光子能量均大于2.7eV,所以这群氢原子辐射的光中有3种频率的光子能使钙发生光电效应。

故C正确;
D. 从n=4到n=1能级差最大,则发出的光的频率最大,波长最短,选项D错误.
20.B
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
A. 贝克勒尔发现天然放射性现象表明了原子核内部是有复杂的结构的,故A正确;
B. α粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础,没有揭示原子核内部的情况,故B错误;
C. 汤姆生通过阴极射线的研究发现了电子,表明原子内部是有复杂的结构的,故C正确;
D.α粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础,故D正确。

故选B。

21.D
解析:D
【解析】
【分析】
【详解】
A.根据量子理论可以知道,处于基态的离子在吸收光子能量时是成份吸收的,不能积累的.因此当其它能级和基态能量差和光子能量相等时,该光子才能被吸收.由能级示意图可知:第2能级和基态能级差为:
△E1=E2-E1=-13.6-(-54.4)=40.8eV
故A选项中光子能量能被吸收,故A错误;
B.当光子能量大于等于基态能量时,将被处于基态离子吸收并能使其电离,故选项B中的光子能量能被吸收,故B错误;
C.第4能级和基态能级差为:
△E2=E4-E1=-3.4-(-54.4)=51.0eV
故C选项中光子能量能被吸收,故C错误;
D.没有能级之间的能量差和D中光子能量相等,故D正确;
故选D.
22.D
解析:D
【解析】
【详解】
A .波长越长衍射现象越明显,能级差越大频率越高波长越短,A 错误;
B .频率最小的光应是由n =4能级跃到n =3能级产生的,B 错误;
C .由2
n C 可知,这些氢原子总共可辐射出六种不同频率的光子,能极差越大频率越高,可得C 错误;
D .用n =2能级跃迁到n =1能级辐射出的光能量为10.2eV ,大于逸出功,能发生光电效应.D 正确。

23.A
解析:A
【解析】
【分析】
【详解】
如果激发态的氢原子处于第二能级,能够发出10.2eV 的光子,不属于可见光;如果激发态的氢原子处于第三能级,能够发出12.09eV 、10.2eV 、1.89eV 的三种光子,只有1.89eV 属于可见光;如果激发态的氢原子处于第四能级,能够发出12.75eV 、12.09eV 、10.2eV 、
2.55eV 、1.89eV 、0.66eV 的六种光子,1.89eV 和2.55eV 属于可见光,1.89eV 的光子为红光,2.55eV 的光子为蓝-靛,A 正确.
24.C
解析:C
【解析】
【分析】
【详解】
A .根据跃迁规律可知从4n =向2n =跃迁时辐射光子的能量大于从3n =向2n =跃迁时辐射光子的能量,则可见光a 的光子能量大于b ,所以a 的频率大于b 的频率,A 错误.
B .根据跃迁规律可知高能级向低能级跃迁时辐射光子的能量等于这两个能级差,从4n =的能级向3n =的能级跃迁时会辐射出的光子能量小于a 光子的能量,不可能为紫外线,B 错误;
C .因为基态氢原子能量为-13.6eV ,所以n=1能级的氢原子可以吸收14 eV 的光子后将电离,C 正确.
D .氢原子吸收光子后,会跃迁到高能级,所以不可能从2能级跃迁到1能级,D 错误.
25.A
解析:A
【解析】
【分析】
【详解】
由于绝大多数粒子运动方向基本不变,所以A 位置闪烁此时最多,少数粒子发生了偏转,
极少数发生了大角度偏转.符合该规律的数据只有A选项,A正确.。

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