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下列说法中正确的是(  )

  A. 电子的衍射现象说明实物粒子也具有波动性

  B. 裂变物质体积小于临界体积时,链式反应不能进行

  C. 原子核内部一个质子转化成一个中子时,会同时释放出一个电子

  D. 235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短


【考点】: 原子核衰变及半衰期、衰变速度;裂变反应和聚变反应.

【专题】: 衰变和半衰期专题.

【分析】: 电子是实物粒子,衍射现象是波的特性;

链式反应的条件:大于临界体积;

质子转化成一个中子时,会同时释放出一个正电子;

半衰期不受环境与化合态的影响.

【解析】: 解:A、电子是实物粒子,而电子的衍射现象说明实物粒子也具有波动性,故A正确;

B、链式反应的条件:大于临界体积,因此当物质体积小于临界体积时,链式反应不能进行,故B正确;

C、原子核内部一个质子转化成一个中子时,会同时释放出一个正电子,故C错误;

D、元素的半衰期与环境及化合态无关,故D错误;

故选:AB.

【点评】: 考查实物粒子衍射作用,理解裂变的条件,注意书写核反应方程的规则,掌握半衰期与环境及是否单质无关.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


一物体由静止开始下落一小段后,突然受一恒定水平风力的影响,但着地前一小段时间风突然停止,则其运动轨迹的情况可能是下图中的(  )

 

A.

B.

C.

D.

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如图所示,一根原长为L的轻弹簧,下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球,在弹簧的正上方从距地面高度为H处由静止下落压缩弹簧.若弹簧的最大压缩量为x,小球下落过程受到的空气阻力恒为f,则小球从开始下落至最低点的过程(  )

  A. 小球动能的增量为零

  B. 小球重力势能的增量为mg(H+x﹣L)

  C. 弹簧弹性势能的增量为(mg﹣f)(H+x﹣L)

  D. 系统机械能减小fH

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如图所示,两个相同的绝缘细圆环带有等量正电荷,电荷在圆环上的分布是均匀的,两圆环相隔一定距离同轴平行固定放置,B、D分别为两环圆心,C为BD中点.一带负电的粒子从很远处沿轴线飞来向下顺次穿过两环.若粒子只受电场力作用,则在粒子运动过程中(  )

  A. 粒子经过B点时加速度为零

  B. 粒子经过B点和D点时动能相等

  C. 粒子从A到C的过程中,电势能一直增大

  D. 粒子从B到D的过程中,速度先减小再增大

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科目:高中物理 来源: 题型:


在竖直平面内建立一平面直角坐标系xoy,x轴沿水平方向,如图甲所示.第一象限内有竖直向上的匀强电场,第二象限内有一水平向右的匀强电场.某种发射装置(未画出)竖直向上发射出一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子(可视为质点),该粒子以v0的初速度从x轴上的A点进入第二象限,并从y轴上的C点沿水平方向进入第一象限后能够沿水平方向运动到D点.已知OA、OC距离相等,CD的距离为OC,E点在D点正下方,位于x轴上,重力加速度为g.则:

(1)求粒子在C点的速度大小以及OC之间的距离;

(2)若第一象限同时存在按如图乙所示规律变化的磁场,磁场方向垂直纸面,(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向,图中B0,T0均为未知量),并且在t=时刻粒子由C点进入第一象限,且恰好也能通过同一水平线上的D点,速度方向仍然水平.若粒子在第一象限中运动的周期与磁场变化周期相同,求交变磁场变化的周期;

(3)若第一象限仍同时存在按如图乙所示规律变化的磁场(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向,图中B0,T0均为未知量),调整图乙中磁场变化的周期,让粒子在t=0时刻由C点进入第一象限,且恰能通过E点,求交变磁场的磁感应强度B0应满足的条件.

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如图所示,无限大均匀带正电薄板竖直放置,其周围空间的电场可认为是匀强电场.光滑绝缘细管垂直穿过板中间小孔,一个视为质点的带负电小球在细管内运动.以小孔为原点建立x轴,规定x轴正方向为加速度a和速度v的正方向,下图分别表示x轴上各点的电势φ,小球的加速度a、速度v和动能Ek随x的变化图象,其中正确的是(  )

  A.  B.  C.  D.

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如图所示,在光滑绝缘水平面放置一带正电的长直细棒,其周围产生垂直于带电细棒的辐射状电场,场强大小E与距细棒的垂直距离r成反比,即E=.在带电长直细棒右侧,有一长为l的绝缘细线连接了两个质量均为m的带电小球A和B,小球A、B所带电荷量分别为+q和+4q,A球距直棒的距离也为l,两个球在外力F=2mg的作用下处于静止状态.不计两小球之间的静电力作用.

(1)求k的值;

(2)若撤去外力F,求在撤去外力瞬时A、B小球的加速度和A、B小球间绝缘细线的拉力;

(3)若剪断A、B间的绝缘细线,保持外力F=2mg不变,A球向左运动的最大速度为vm,求从剪断绝缘细线到A球向左运动达到最大速度,A球所处位置电势怎样变化?变化了多少?

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如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上.y<0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;在第一象限的空间内有与x轴平行的匀强电场(图中未画出);第四象限有与x轴同方向的匀强电场;第三象限也存在着匀强电场(图中未画出).一个质量为m、电荷量为q的带电微粒从第一象限的P点由静止释放,恰好能在坐标平面内沿与x轴成θ=30°角的直线斜向下运动,经过x轴上的a点进入y<0的区域后开始做匀速直线运动,经过y轴上的b点进入x<0的区域后做匀速圆周运动,最后通过x轴上的c点,且Oa=Oc.已知重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.求:

(1)微粒的电性及第一象限电场的电场强度E1;

(2)带电微粒由P点运动到c点的过程中,其电势能的变化量大小;

(3)带电微粒从a点运动到c点所经历的时间.

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如图所示,AOB是光滑水平轨道,BC是半径为R的光滑的固定圆弧轨道,两轨道恰好相切.质量为M的小木块静止在O点,一个质量为m的子弹以某一初速度水平向右射入小木块内,并留在其中和小木块一起运动,且恰能到达圆弧轨道的最高点C(木块和子弹均可以看成质点).求:

(1)子弹射入木块前的速度;

(2)若每当小木块返回到O点或停止在O点时,立即有相同的子弹射入小木块,并留在其中,则当第9颗子弹射入小木块后,小木块沿圆弧轨道能上升的最大高度为多少?

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