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14.下列说法正确的是AC(填正确答案标号)
A.重核裂变反应要释放能量
B.正电荷在原子中是均匀分布的
C.${\;}_{90}^{232}$Th衰变为${\;}_{82}^{208}$Pb要经过6次α衰变和4次β衰变
D.把放射性元素同其他稳定元素结合成化合物,放射性元素的半衰期将变短
E.氢原子核外处于低能级的电子向高能级跃迁可以不吸收光子.

分析 裂变反应中,出现质量亏损,要释放能量;
正电荷分布在原子核内;
经过α衰变,电荷数少2,质量数少4,经过β衰变,电荷数多1,质量数不变.根据该规律进行判断;
放射性元素的半衰期不受是否是化合态,还是单质,及外界因素的影响;
当电子吸收一定光子后,从而由低能级的电子向高能级跃迁.

解答 解:A、根据质能方程,结合质量亏损,可知,重核裂变反应要释放能量,故A正确;
B、根据原子核式结构模型可知,正电荷分布在原子核内,故B错误;
C、${\;}_{90}^{232}$Th衰变成${\;}_{82}^{208}$Pb时,质量数减小24,而质子数减小8,对于β衰变质量数不变,质子数在增加1,因此经过6次α衰变,而α衰变质量数减小4,质子数减小2,所以要经过4次β衰变,故C正确;
D、放射性元素的半衰期与化学状态无关,故D错误;
E、原子核外电子吸收一定的光子,使得处于低能级的电子向高能级跃迁,故E错误;
故选:AC.

点评 考查质量亏损与能量关系,掌握原子核式结构内容,知道核反应方程的书写规律,理解影响放射性元素的半衰期因素,注意电子跃迁的条件.

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.下面关于惯性的说法中,正确的是(  )
A.同一物体运动速度大比速度小时难以停下来,所以物体运动速度大时具有较大的惯性
B.同一物体不论受力的大小以及力的变化情况如何,也不论速度大小及运动状态如何变化,惯性是恒定不变的
C.不同物体比较,体积越大,惯性越大
D.不同物体比较,质量越大,惯性越大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.如图所示,AB是竖直平面内的四分之一圆弧轨道,在下端B与水平直轨道相切,一小球自A点由静止开始沿轨道下滑,已知圆轨道半径为R,小球到达B点时的速度为v,则小球在B点受2个力的作用,这几个力的合力的方向是竖直向上,小球在B点的加速度大小为$\frac{{v}^{2}}{R}$,方向是竖直向上.(不计一切阻力)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.某电场的电场线分布如图所示,下列说法正确的是(  )
A.c点的电场强度大于b点的电场强度B.c点的电场强度小于b点的电场强度
C.b点的电场强度小于d点的电场强度D.a点和b点的电场强度的方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,在平行金属带电极板MN电场中将电荷量为-4×10-6C的点电荷从A点移到M板,电场力做负功8×10-4J,把该点电荷从A点移到N板,电场力做正功为4×10-4J,N板接地.则(  )
A.A点的电势为100vB.MN电势差为-300v
C.从A到N电势能增加D.从A到M电势能减少

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.三个半径为0.3m的转动轮构成如图所示的传送带,传送带以5m/s的速度顺时针转动,其中传送带的倾斜部分AB与水平方向成30°的倾角,皮带AB部分长为7m,传送带的水平部分离地高度为4.5m,在传送带的右侧有一个高为0.5m的水平转盘,能以竖直轴MN水平转动,转盘上距离转轴0.2m处有个缺口P.现将质量为2kg的物块无初速度地放在A处,物块与皮带间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{2}$,物块通过转动轮B时可认为其速度只改变方向不改变大小.
求:(1)物块A在传送带的倾斜部分AB运动的时间;
(2)若物块A由传送带的倾斜部分运动到水平部分B点时时,传送带的转动方向突然改变,速度大小保持不变,为使物块A恰能从C处平抛离开传送带,传送带的水平部分BC需要多长;
(3)在(2)的条件下,物块A从C处平抛时,转盘上的缺口P(缺口略大于物体A)恰好转到图示位置与物块A做平抛运动的轨迹在同一竖直平面内,为使物块A能顺利通过缺口,水平转盘的角速度及转轴MN与O点间的水平距离需满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,虚线为匀强电场的等势线,一个带电小球以一定的速度射入该匀强电场后,运动轨迹如图所示,已知小球受到的重力不能忽略,则下列有关说法中正确的是(  )
A.小球在b点的动能一定大于小球在a点的动能
B.若小球从a点向b点运动,则动能和电势能的和一定增加
C.若小球从b点向a点运动,则重力势能和电势能的和一定减小
D.根据图中信息不能确定小球在a、b两点的电势能大小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等差等势面,ab的间距大于bc的间距.实线为一带电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、M为轨迹上的两个点,由此可知(  )
A.粒子在M点受到的电场力比在P点受到的电场力大
B.粒子在P、M两点间的运动过程,电场力一定做正功
C.粒子在M点的电势能一定比在P点的电势能大
D.三个等势面中,a的电势一定最高

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.(1)某同学想利用图甲所示装置,验证滑块与钩码组成的系统机械能守恒,该同学认为只要将摩擦力平衡掉就可以了.你认为该同学的想法不正确(选填“正确”或“不正确”),理由是:有摩擦力做功,不满足机械能守恒的条件.
(2)另一同学用一倾斜的固定气垫导轨来验证机械能守恒定律.如图乙所示,质量为m1的滑块(带遮光条)放在A处,由跨过轻质定滑轮的细绳与质量为m2的钩码相连,导轨B处有一光电门,用L表示遮光条的宽度,x表示A、B两点间的距离,θ表示气垫导轨的倾角,g表示当地重力加速度
①气泵正常工作后,将滑块由A点静止释放,运动至B,测出遮光条经过光电门的时间t,该过程滑块与钩码组成的系统重力势能的减小量表示为m2gx-m1gxθ,动能的增加量表示为$\frac{1}{2}$(m1+m2)($\frac{L}{t}$)2;若系统机械能守恒,则$\frac{1}{t^2}$与x的关系式为$\frac{1}{t^2}$=$\frac{2({m}_{2}-{m}_{1}sinθ)gx}{({m}_{1}+{m}_{2}){L}^{2}}$(用题中己知量表示).
②实验时测得m1=475g,m2=55g,遮光条宽度L=4mm,sinθ=0.1,改变光电门的位置,滑块每次均从A点释放,测量相应的x与t的值,以$\frac{1}{t^2}$为纵轴,x为横轴,作出的图象如图丙所示,则根据图象可求得重力加速度g0为9.4m/s2.(计算结果保留2位有效数字),若g0与当地重力加速度g近似相等,则可验证系统机械能守恒.

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