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17.氡是一种放射性气体,主要来源于不合格的水泥、墙砖、石材等建筑材料.呼吸时氡气会随气体进入肺脏,氡衰变时放出α射线,这种射线像小“炸弹”一样轰击肺细胞,使肺细胞受损,从而引发肺癌、白血病等.若有一静止的氡核${\;}_{86}^{222}$Rn发生α衰变,放出一个速度为v0、质量为m的α粒子和一个质量为M的反冲核钋${\;}_{84}^{218}$Po(此过程动量守恒),若氡核发生衰变时,释放的能量全部转化为α粒子和钋核的动能.
(1)写出衰变方程;
(2)求出反冲核钋的速度;(计算结果用题中字母表示)
(3)求出这一衰变过程中的质量亏损.(计算结果用题中字母表示)

分析 (1)核反应过程质量数与核电荷数守恒,根据质量数与核电荷数守恒写出核反应方程式.
(2)核反应过程动量守恒,由动量守恒定律可以求出钋的速度.
(3)根据动量守恒定律、能量守恒定律求出释放的核能,通过爱因斯坦质能方程求出质量亏损.

解答 解:(1)由质量数和核电荷数守恒定律可知,核反应方程式为:
${\;}_{86}^{222}$Rn→${\;}_{84}^{218}$Po+${\;}_{2}^{4}$He;
(2)核反应过程动量守恒,以α离子的速度方向为正方向,
由动量守恒定律得:mv0+Mv=0,
解得:v=-$\frac{m{v}_{0}}{M}$,负号表示方向与α离子速度方向相反;
(3)衰变过程产生的能量:
△E=$\frac{1}{2}$mv02+$\frac{1}{2}$Mv2=$\frac{(M+m)m{v}_{0}^{2}}{2M}$,
由爱因斯坦质能方程得:△E=△mc2
解得:△m=$\frac{(M+m)m{v}_{0}^{2}}{2M{c}^{2}}$;
答:(1)衰变方程为:${\;}_{86}^{222}$Rn→${\;}_{84}^{218}$Po+${\;}_{2}^{4}$He;
(2)衰变生成的钋核的速度大小为:$\frac{m{v}_{0}}{M}$,方向:与α离子速度方向相反;
(3)这一衰变过程中的质量亏损为$\frac{(M+m)m{v}_{0}^{2}}{2M{c}^{2}}$.

点评 本题考查了写核反应方程式、求离子速度、求质量亏损等问题,应用质量数与核电荷数守恒、动量守恒定律即可正确解题,先求出衰变过程释放的能量,然后应用质能方程可以求出质量亏损.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.某同学用如图甲所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势E和内电阻r,R为电阻箱.实验室提供的器材如下:电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ),电阻箱(阻值范围0~99.9Ω);开关、导线若干.
①请根据图(甲)的电路图,在图(乙)中画出连线,将器材连接成实验电路;

②实验时,改变并记录电阻箱R的阻值,记录对应电压表的示数U,得到如表所示的若干组 R、U的数据.根据图(丙)所示,表中第4组对应的电阻值读数是13.7Ω;

12345678910
电阻R/Ω60.535.220.09.95.84.33.52.92.5
电压U/V2.582.432.222.001.781.401.181.050.930.85
③请推导$\frac{1}{U}$与$\frac{1}{R}$的函数关系式(用题中给的字母表示)$\frac{1}{U}=\frac{1}{E}+\frac{r}{ER}$,根据实验数据绘出如图丁所示的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线,由图线得出电池组的电动势E=2.86V,内电阻r=5.80Ω.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图甲所示,一轻质弹簧左端固定于竖直挡板上,右端与质量m=0.5kg、可看作质点的物块相接触(不粘连),OA段粗糙且长度等于弹簧原长(其余轨道均光滑),物块开始静止于A点,与OA段的动摩擦因数μ=0.5,现对物块施加一个大小随向左位移x变化关系如图乙所示的水平向左的外力F,物块向左运动x=0.4m到B点,在B点时速度为零,随即撤去外力F,物块在弹簧弹力作用下向右运动,恰好能通过竖直半圆弧轨道的最高点D(水平轨道与竖直轨道相切于C点),物块从D点抛出后恰好击中A点,取g=10m/s2,则(  )
A.弹簧被压缩过程中外力F所做的功为6.0J
B.弹簧具有的最大弹性势能为6.0J
C.竖直半圆轨道半径为0.32m
D.水平部分AC长为0.32m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图为两块水平放置的金属板,两板间距为d,用导线与一个n匝线圈相连,线圈电阻为R,线圈中有竖直方向的磁场,阻值也为R的电阻与金属板连接,要使两板间质量为m、带负电且电荷量为-q的油滴恰好处于静止.则线圈中的磁感应强度B的变化情况和磁通量的变化率大小分别是(  )
A.磁感应强度B竖直向上且增强,$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{dmg}{nq}$
B.磁感应强度B竖直向下且增强,$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{dmg}{nq}$
C.磁感应强度B竖直向上且减弱,$\frac{△Φ}{△t}$=2$\frac{dmg}{nq}$
D.磁感应强度B竖直向下且减弱,$\frac{△Φ}{△t}$=2$\frac{dmg}{nq}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图1为“碰撞实验器”,它可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)实验中必须要求的条件是BD.
A.斜槽轨道尽量光滑以减少误差
B.斜槽轨道末端的切线必须水平
C.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同
D.入射球每次必须从轨道的同一位置由静止释放
(2)图1中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.本实验还需要完成的必要步骤是ACD(填选项前的符号).
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量抛出点距地面的高度H
C.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
D.测量平抛射程OM、ON
(3)某次实验中得出的落点情况如图2所示,假设碰撞过程中动量守恒,则入射小球质量m1和被碰小球质量m2之比为4:1.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,一个小孩在公园里滑滑梯.他在同一高度处分别沿两个滑梯从静止滑到水平地面上,假设小孩沿两个滑梯滑下过程中受到的摩擦力大小相等,在不考虑空气阻力的情况下,下列说法正确的是(  )
A.小孩两次滑下过程中重力做功不相等
B.小孩两次滑下过程中重力势能的减少量不相等
C.小孩沿直滑梯滑下到达底端时的动能小
D.小孩沿直滑梯滑下时,机械能损失少

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.为了“探究动能定理”,查资料得知,弹簧的弹性势能EP=$\frac{1}{2}$kx2,其中k时弹簧的劲度系数,x是弹簧长度的变化量.某同学设想用压缩的弹簧推静止的小球(质量为m)运动来探究这一问题.为了研究方便,把小球放在水平桌面上做实验,让小球在弹力作用下运动,即只有弹簧推力做功.该同学设计实验如下:
首先进行如图甲所示的实验:将轻质弹簧竖直挂起来,在弹簧的另一端挂上小球,静止时测得弹簧的伸长量为d.
在此步骤中,目的是要确定物理量弹簧的劲度系数k,用m、d、g表示为k=$\frac{mg}{d}$.
接着进行如图乙所示的实验:将这根弹簧水平放在桌面上,一端固定,另一端被小球压缩,测得压缩量为x,释放弹簧后,小球被推出去,从高为h的水平面上抛出,小球在空中运动的水平距离为L.
根据测量数据,可计算出,小球从桌面抛出时的动能Ek2=$\frac{m{gL}^{2}}{4h}$.
弹簧对小球做的功W=$\frac{m{gx}^{2}}{2d}$(用m、x、d、g表示).
小球的初动能Ek1=0,对比W和Ek2-Ek1就可以得出“动能定理”,即在实验误差允许的范围内,外力所做的功等于物体动能的变化量.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.一个物体从某一确定的高度以10m/s的初速度水平抛出,已知它落地时的速度为20m/s,那么此时速度与水平方向的夹角为60°,它在空中运动的时间是$\sqrt{3}$s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示电路,开始时K处于断开状态,A1、A2、V1、V2示数分别为I1、I2、U1、U2,现将K闭合,下列对各表读数的变化情况判断正确的是(  )
A.U1减小B.U2增大C.I1增大D.I2增大

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