如图所示,放射性元素镭衰变过程中释放出α、β、γ三种射线,分别进入匀强电场和匀强磁场中,下列说法正确的是( )
A.①表示γ射线,③表示α射线
B.②表示β射线,③表示α射线
C.④表示α射线,⑤表示γ射线
D.⑤表示β射线,⑥表示α射线
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科目:高中物理 来源: 题型:
简谐横波某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示.
(1)若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为多少?
(2)若该波能发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸应满足什么条件?
(3)从该时刻起,再经过Δt=0.4 s,P质点通过的路程和波传播的距离分别为多少?
(4)若t=0时振动刚刚传到A点,从该时刻起再经多长时间图甲中横坐标为45 m的质点(未画出)第二次位于波峰?
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如图所示为氢原子的四个能级,其中E1为基态,若一群氢原子A处于激发态E2,一群氢原子B处于激发态E3,则下列说法正确的是
A.原子A可能辐射出3种频率的光子
B.原子B可能辐射出3种频率的光子
C.原子A能够吸收原子B发出的光子并跃迁到能级E4
D.原子B能够吸收原子A发出的光子并跃迁到能级E4
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如图所示,光滑的平行金属导轨水平放置
,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值为R的电阻.区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为s。一质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v为金属棒速度)的水平外力作用,从磁场的左边界由静止开始运动,测得电阻两端电压随时间均匀增大.(已知:l=1m,m=1kg,R=0.3Ω,r=0.2Ω,s=1m)
(1)判断该金属棒在磁场
中是否做匀加速直线运动;
(2)求加速度的大小和磁感应强度B的大小;
(3)若撤去外力后棒的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-x,且棒在运动到ef处时恰好静止,则外力F作用的时间为多少?
(4)若在棒未出磁场区域时撤出外力,画出棒在整个运动过程中速度随位移变化所对应的各种可能的图线.
答案:(1)是(2)0.5T(3)1s(4)见解析
解析:
(1)金属棒做匀加速直线运动,R两端电压U∝I∝E∝v,U随时间均匀增大,即v随时间均匀增大.所以加速度为恒量. ……2分
(2)F-v=ma,将F=0.5v+0.4代入,得:(0.5-)v+0.4=a
因为加速度为恒量,与v无关,所以a=0.4m/s2……2分
0.5-=0,代入数据得:B=0.5T. ……2分
(3)设外力F作用时间为t,
x1=at2,v0=,x2=at,x1+x2=s,所以 at2+at=s,
代入数据得0.2t2+0.8t-1=0,解方程得t=1s或t=-5s(舍去). ……6分
(4)可能图线如下:
……4分
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科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚核反应获得能量,核反应方程分别为
X + Y
+
+ 4.9MeV和
+
+ X + 17.6MeV,下列表述正确的有( )
A.X是中子
B.Y的质子数是3,中子数是6
C.两个核反应都没有质量亏损
D.氘和氚的核反应是核聚变反应
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如图所示,甲、乙两船的总质量(包括船、人和货物)分别为10m、12m,两船沿同一直线、同一方向运动,速度分别为2v0、v0。不计水的阻力。某时刻乙船上的人将一质量为m的货物沿水平方向抛向甲船,速度大小为v,则:
(1)抛出货物后,乙船的速度v乙是多少?
(2)甲船上的人将货物接住后,甲船的速度v甲是多少?
(3)为避免两船相撞,抛出的货物的最小速度vmin是多少?
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质量为m的小球在距地面高H处无初速下落,运动过程中空气阻力恒为重力的0.2倍,小球与地面碰撞时无能量损失而向上弹起。求:
(1)小球第一次与地面相碰前的瞬间的速度v;
(2)小球第一次与地面相碰后,能够反弹起的最大高度h。
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如图所示,曲轴上挂一个弹簧振子,转动摇把曲轴可带动弹簧
振子上下振动。开始时不转动摇把,让振子自由振动,测得其
频率为2Hz。现匀速转动摇把,转速为240r/min。则
A.当振子稳定振动时,它的振动周期是0.5s
B.当振子稳定振动时,它的振动周期是0.25s
C.当摇把转速为240 r/min时,弹簧振子的振幅最大,若减小摇把转速,弹簧振子的振幅一定减小
D.若摇把转速从240 r/min进一步增大,弹簧振子的振幅也增大
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