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9.静止的钒俘获内层轨道电子后生成新核钛,并放出能为ε的中微子.已知真空中光速为c,普朗克常量为h,求新核钛动量的大小.

分析 根据ε=hν释放的能量,根据动量守恒定律,结合$P=\frac{h}{λ}$,求出动量的大小.

解答 解:释放的能量为
ε=hν,
对应的动量    $P=\frac{h}{λ}$,
光的速度与波长关系γ=$\frac{c}{λ}$  
根据动量守恒
P′=P                                   
解联立解得:p′=$\frac{?}{C}$
答:新核钛动量的大小=$\frac{?}{C}$

点评 决本题的关键知道能量与频率的关系,以及知道动量与波长的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为V0,开始时内部封闭气体的压强为p0.经过太阳暴晒,气体温度由T0=280K升至T1=350K.
(i)求气体温度T1=350K时气体的压强;
(ii)保持T1=350K不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到p0,求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值.判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热,并简述原因.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.a、b为两个带等量正电荷的固定的小球,O为ab连线的中点,如图所示,c、d为中垂线上的两对称点,若在C点由静止释放一个电子,关于电子的运动,以下叙述错误的是(  )
A.在C→O的过程中,加速度变小B.在C→O的过程中,做变加速度运动
C.在O点速度最大,加速度为零D.电子在cd间做往复运动

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.某同学学习了多用电表的原理和内部结构后,想自己动手改装一个欧姆表,现有一个满偏电流为500μA,内阻为1200Ω的电流表,该同学将它与电阻箱并联后串联一个滑动变阻器(作为调零电阻)和一个电动势为1.5V、内阻不计的电池,改装成中值电阻为600Ω的欧姆表.
(1)为达到上述实验要求,应将电阻箱阻值调到300Ω,所需滑动变阻器的电阻变化范围应选择下面的A(选填选项前的字母)
A.0-500Ω  B.0-5kΩ
(2)用改装的欧姆表对如图所示的故障电路进行检测,已知电路中电源是完好的,断开电键后,将红黑表笔接在a、b间时电流表无示数,接在c、d间时电流表的示数为300μA,则电路故障为灯泡断路,另一个完好的元件的阻值是400Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列关于物理思想、物理方法、物理实验、物理学史,说法不正确的是(  )
A.伽利略通过斜面实验加逻辑推理的方法研究了自由落体运动的规律
B.法拉第通过实验研究发现了电磁感应现象并总结了判断感应电流方向的规律
C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法”
D.电场强度E=$\frac{F}{q}$和磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$都是用比值定义物理量的例子

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,两个倾角均为θ的光滑斜面固定在水平面上.甲、乙两个相同的小球(均视为质点)从斜面顶端同时以相同的速率v0分别向左水平抛出和沿斜面下滑,甲球不会落到斜面上,下列说法正确的是(  )
A.两球到达水平面时的动能相等
B.两球到达水平面时重力做功的功率相等
C.无论如何调节v0的值,乙球一定先到达水平面
D.若甲球恰好落至斜面底端,则甲球到达底端时的速度方向与水平方向的夹角为2θ

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,光滑水平面上三个大小相同的小球a、b、c,质量分别为m1=0.2kg,m2=m3=0.6kg,小球a左端靠着一固定竖直挡板,右端与一轻弹簧1拴接,处于静止状态,小球b和c用一根轻质细线拴接,两物块中间夹着一个压缩的轻弹簧2,弹簧与两小球未拴接,它们以v0=1m/s的速度在水平面上一起向左匀速运动,某时刻细线突然被烧断,轻弹簧将两小球弹开,弹开后小球c恰好静止,小球b向左运动一段时间后,与弹簧1拴接,弹回时带动木块a运动,求:
(1)弹簧2最初所具有的弹性势能Ep
(2)当弹簧1拉伸到最长时,小球a的速度大小v.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,在光滑绝缘且足够长的水平管道内有A、B两个小球,两小球带同种电荷、质量分别为m和0.5m,开始两小球相距很远,它们同时以v和4v的初速度向右运动,小球在管内运动时未发生碰撞.求:
(i)两小球运动过程中电势能的最大值(规定两小球相距很远时电势能为零);
(ii)判断小球B最终能否向左运动?(只要回答“能”或“否”即可,无须说明理由)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.如图甲所示为验证机械能守恒定律的实验简图,地面以下为较松软的泥土.实验时把一质量为m的铁块举到离地面高为H的地方,让其自由下落,落入泥土中.铁块下面贴有力传感器(质量忽略不计),可测得泥土中任意深度h处铁块受到的阻力f,图乙为计算机根据所测数据绘制的拟合图象(横轴表示深度h,单位cm,纵轴表示阻力f,单位N).

分析图象数据,可得出铁块受到的阻力f与深度h的关系为f=kh3(选填“f=kh2”、“f=kh3”或“f=kh4n).某次实验中,铁块下落深度为h1时停止运动,尝试写出铁块从下落到落地前验证其机械能守恒定律的方程mgH=$\frac{1}{4}k{{h}_{1}}^{4}-mg{h}_{1}$(比例系数k为已知)

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