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13.某原子核内有核子N个,其中包含有质子n个,当原子核经过一次α衰变和一次β衰变后,变成一个新的原子核,可知这个新的原子核内(  )
A.有核子(n-4)个B.有核子(N-3)个C.有中子(n-2)个D.有中子(N-3-n)个

分析 α衰变生成氦原子核,β衰变生成负电子,质子数增加1个,是因为一个中子转化成质子而释放出的电子,从而即可求解.

解答 解:α衰变生成氦原子核,质子数减少2个,质量数减少4个,所以中子数减少2个;β衰变生成负电子,质子数增加1个,是因为一个中子转化成质子而释放出的电子,中子数减少1个,所以新核质子数为n-1,质量数为N-4=核子数,中子数为N-n-3,故D正确,ABC错误.
故选:D.

点评 写出这个过程中释放出的α粒子和β粒子,分析质子数和中子数的变化即可.注意减少的质量数等于减少的中子数和质子数.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.一举重运动员在地面上能举起重物的最大质量为100kg,某次该运动员在有向上恒定加速度的电梯中举重物,他恰能举起90kg的重物,则当运动员保持此举重状态随电梯运动10m位移的过程中,以下结论可能正确的是(重力加速度g取10m/s2)(  )
A.物体机械能增加9000JB.物体机械能减少10000J
C.物体动能增加了1000JD.物体动能减少了1000J

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.一根玻璃管封闭,另一端开口,内用10厘米长的水银柱封闭住一段空气,空气柱长5厘米,则当玻璃管水平放置时,空气柱长5.66厘米,如图所示,已知大气压强p0=76厘米汞柱.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示是氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子.其中巴耳末系是指氢原子由高轨道向第2轨道跃迁释放的光子.下列有关跃迁过程的说法正确的是(  )
A.6种光子中有两种属巴耳末系
B.6种光子中频率最高的是从n=4激发态直接跃迁到基态时产生的
C.若氢原子从n=2能级跃迁到基态能使锌板发生光电效应,则氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级也一定能使锌板发生光电效应
D.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.在第十六届广州亚运会男篮决赛过程中,王治郅为了避免韩国队员的抢断,击地传球(篮球比赛运动员为了避免对方运动员对篮球的拦截,往往采取使篮球与地面发生一次碰撞反弹而传递给队友的传球方法)给队员刘炜.假设王治郅将篮球以v0=5m/s的速率从离地面高h=0.8m处水平抛出,球与地面碰撞后水平方向的速度变为地面碰撞前水平速度的$\frac{4}{5}$,球与地面碰撞后竖直方向速度变为与地面碰撞前瞬间竖直方向速度的$\frac{3}{4}$,刘炜恰好在篮球的速度变为水平时接住篮球,篮球与地面碰撞作用的时间极短(可忽略不计),不计空气阻力,g取10m/s2,求:王治郅、刘炜传球所用的时间和王治郅抛球位置与刘炜接球位置之间的水平距离分别是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,真空中有一半径为R、圆心为O的均匀玻璃球,频率一定的细激光束在真空中沿BC传播,从C点经折射进入玻璃球,并经出射点D折射出去,已知∠COD=120°,玻璃对该激光的折射率为$\sqrt{3}$,则下列说法中正确的是(  )
A.激光束在C点的入射角α=60°
B.此激光束在玻璃中穿越的时间为t=$\frac{3R}{c}$
C.一个光子在穿过玻璃球的过程中能量逐渐变小
D.改变入射角α的大小,细激光束可能在球表面D处发生全反射

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.某同学将铜片和锌片插入水果中制成一个“水果电池”,该同学利用下列所给器材测量水果电池的电动势E和内阻r.
A.电流表G1(内阻Rg=15Ω,满偏电流Ig=2mA)
B.电流表G2(量程20mA,内阻约2Ω)
C.滑动变阻器R1(0~1000Ω)
D.电阻箱R2(0~9999.9Ω)
E.待测水果电池(电动势E约4V,内阻r约200Ω)
F.开关S,导线若干

(1)实验中用电流表G1改装成量程0~4V的电压表,需串联一个阻值为1985Ω的电阻;
(2)用电流表G2和改装成的电压表测量水果电池的电动势和内阻,为尽量减小实验的误差,请在图1虚线方框中画出实验电路图;
(3)该同学实验中记录的6组对应的数据如表,试根据表中数据在图2中描点画出U-I图线;由图线可得,水果电池的电动势E=3.70V,内电阻r=190Ω;
I/mA4.05.08.010.012.014.0
U/V3.042.852.301.901.501.14
(4)实验测得的水果电池的电动势与真实值相比,E等于E(选填“大于”、“小于”或“等于”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,一定质量的理想气体被水银柱封闭在竖直玻璃管内,气柱长度为h.第一次向管内缓慢地添加一定质量的水银,水银添加完时,气柱长度变为$\frac{3}{4}$h.第二次再取与第一次相同质量的水银缓慢地添加在管内,整个过程水银未溢出玻璃管,外界大气压强保持不变,
①求第二次水银添加完时气柱的长度.
②若第二次水银添加完时气体温度为T0,现使气体温度缓慢升高.求气柱长度恢复到原来长度h时气体的温度.(水银未溢出玻璃管)

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3.如图所示,水平光滑绝缘地面上方虚线MN左侧存在水平向右的匀强电场,电场强度E1=1.0N/C,右侧存在着竖直向上、电场强度E2=50N/C的匀强电场和垂直纸面向里、磁感应强度B1=5.0T的匀强磁场,场区竖直方向均足够在.有两个完全相同的金属小球A、B,质量均为0.10g,A带正电,电量大小为4.0×10-5C,B不带电.现将小球A在P点由静止释放,当A运动到N点与静止在N点的小球B碰撞,PN=0.2m,A、B碰撞时间极短,碰撞过程中无能量损失.球的大小忽略不计.(g取10m/s2)求:
(1)碰撞前小球A速度大小.
(2)小球B经过虚线MN时与水平地面的距离.
(3)小球B落到水平地面上瞬间与此时小球A的距离.

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