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【题目】一个静止的铀核(质量为232.0372u)放出一个粒子(质量为4.0026u)后衰变成钍核(质量为228.0287u),已知1u相当于931MeV的能量。下列说法错误的是(  )

A.该核衰变反应方程为

B.该核衰变反应产生的钍核和粒子的动量相同

C.该核衰变反应中释放出的核能约为5.49MeV

D.假设释放出的核能都转化为钍核和粒子的动能,则它们获得的动能之比约为4228

【答案】B

【解析】

A.据电荷数和质量数守恒可得,该核衰变反应方程为

A项正确,不符合题意;

B.据动量守恒定律知,该核衰变反应产生的钍核和粒子的动量大小相等、方向相反,故B项错误,符合题意;

C.该核衰变反应的质量亏损

1u相当于931MeV的能量,该核衰变反应释放出的核能

C项正确,不符合题意;

D.假设释放出的核能都转化为钍核和粒子的动能,该核衰变反应产生的钍核和粒子的动量大小相等,据可得,钍核和粒子的动能之比约为4228,故D项正确,不符合题意。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,一束光经玻璃三棱镜折射后分为两束单色光ab,则下列说法正确的是(  )

A.a光能使某种金属材料发生光电效应,则b光一定也能使该金属材料发生光电效应

B.分别用ab光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距

C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率

D.若改变光束在左侧面的入射方向使入射角逐渐变小,则折射光线a首先消失

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【题目】多年前在日本本州岛附近海域曾发生里氏9.0级地震,地震和海啸引发福岛第一核电站放射性物质泄漏,其中放射性物质碘131的衰变方程为。根据有关放射性知识,下列说法正确的是(  )

A.粒子为

B.若生成的处于激发态,它会放出穿透能力最强的射线

C.的半衰期大约是8天,取碘原子核,经8天后就只剩下碘原子核了

D.中有53个质子和78个核子

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【题目】为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:

电阻箱R,定值电阻Rn,两个电流表A1A2,电键S1,单刀双掷开关S2,待测电源,导线若干。实验小组成员设计如图甲所示的电路图。

1)闭合电键S1,断开单刀双掷开关S2,调节电阻箱的阻值为R1,读出电流表A2的示数I0;将单刀双掷开关S2合向1,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数仍为I0,此时电阻箱阻值为R2,则电流表A1的阻值RA1_____

2)将单刀双掷开关S2合向2,多次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I,实验小组成员打算用图象分析IR的关系,以电阻箱电阻R为横轴,为了使图象是直线,则纵轴y应取_____

AI BI2 C1/I D1/I2

3)若测得电流表A1的内阻为,定值电阻R0,根据(2)选取的y轴,作出yR图象如图乙所示,则电源的电动势E_____V,内阻r_____Ω

4)按照本实验方案测出的电源内阻值_____。(选填偏大偏小等于真实值

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【题目】2020年,我国将一次实现火星的“环绕、着陆、巡视”三个目标。假设探测器到达火星附近时,先在高度恰好等于火星半径的轨道上环绕火星做匀速圆周运动,测得运动周期为T,之后通过变轨、减速落向火星。探测器与火星表面碰撞后,以速度v竖直向上反弹,经过时间t再次落回火星表面。不考虑火星的自转及火星表面大气的影响,已知万有引力常量为G,则火星的质量M和火星的星球半径R分别为(  )

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,两条等长细线的A点悬挂一质量为0.1kg,电量为2×10-6C的带电小球,细线与天花板的夹角为30°,A离地面h=0.3m,在MA的延长线上用一不计高度和质量的绝缘支架固定一质量为0.2kg,电量与小球电量相等的异性带电小球B,则(  )

A.支架对地面的压力大小为1.95N

B.B球带上异性电荷后,A球会向右偏离原来的位置

C.NA线的拉力大小为1N

D.MA线的拉力大小为1.1N

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【题目】某中学科技小组的学生在进行电磁发射装置的课题研究,模型简化如下。在水平地面上固定着相距为L的足够长粗糙导轨PQMNPQNM范围内存在可以调节的匀强磁场,方向竖直向上,如图所示,导轨左侧末端接有电动势为E、内阻为r的电源,开关K控制电路通断。质量为m、电阻同为r的导体棒ab垂直导轨方向静止置于上面,与导轨接触良好。电路中其余位置电阻均忽略不计。导轨右侧末端有一线度非常小的速度转向装置,能将导体棒水平向速度转为与地面成θ角且不改变速度大小。导体棒在导轨上运动时将受到恒定的阻力f,导轨棒发射后,在空中会受到与速度方向相反、大小与速度大小成正比的阻力,f0=kvk为比例常数。导体棒在运动过程中只平动,不转动。重力加速度为g。调节磁场的磁感应强度,闭合开关K,使导体棒获得最大的速度。(需考虑导体棒切割磁感线产生的反电动势)

(1)求导体棒获得最大的速度vm

(2)导体棒从静止开始达到某一速度v1,滑过的距离为x0,导体棒ab发热量Q,求电源提供的电能及通过电源的电量q

(3)调节导体棒初始放置的位置,使其在到达NQ时恰好达到最大的速度,最后发现导体棒以v的速度竖直向下落到地面上。求导体棒自NQ运动到刚落地时这段过程的平均速度大小。

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【题目】如图所示,直线MN与水平线夹角为60°,其右侧有一垂直纸面向外的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B;直线PQ垂直MN,且PQ与MN包围的空间有一匀强电场,电场方向平行于PQ.有一质量为m 电量为+q的带电粒子在纸面内以v0的水平初速度从A点飞入磁场,粒子进入磁场t0(t0未知)时间后立即撤除磁场,此时粒子未到达MN,之后粒子垂直MQ边界从C点(图中未画出)飞入电场;随后粒子再次通过C点.粒子在以上整个过程中所用总时间恰为此带电粒子在磁场中运动一周所需时间,粒子所受重力不计.试求:

1)粒子在磁场中运动的时间t0

2)匀强电场场强E的大小.

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【题目】如图所示,用一轻绳将小球P系于光滑竖直墙壁上的O点,在墙壁和小球P之间夹有一正方体物块QPQ均处于静止状态。现将一铅笔紧贴墙壁压在轻绳上并从O点开始缓慢下移,PQ始终处于静止状态,则在铅笔缓慢下移的过程中(

A.物块Q受到的静摩擦力将增大B.小球P受到4个力的作用

C.物块Q受到4个力的作用D.轻绳的拉力减小

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