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下列五幅图分别对应五种说法,其中正确的是(  )

  A.

根据α、β、γ射线的特点可知,射线1是α射线,射线2是β射线,射线3是γ射线

  B.

氢原子辐射出一个光子后,电势能减小,总能量增大

  C.

天然放射性元素的半衰期由原子核内部自身的因素决定,跟所处的化学状态和外部条件无关

  D.

重核的裂变反应方程有:+++3

  E.

用绿光照射K时,电流表指针发生了偏转,若改用紫光照射,电流表的示数一定增大


【考点】: 氢原子的能级公式和跃迁;重核的裂变.

【分析】: 三种射线的穿透本领不同;氢原子辐射出一个光子后,电势能减小,总能量减小;半衰期与其化学性质与化学状态无关,结合核电荷数守恒与质量数守恒来解释D;光电流的大小与光子的数目有关,与频率无关.

【解析】: 解:A、三种射线的穿透本领不同,根据α、β、γ射线的特点可知,射线1的穿透本领最弱,是α射线,射线3的穿透本领最强,是γ射线,射线2是β射线,故A正确;

B、一个氢原子放出光子,原子能量减小,根据知,得:,电子的动能增大,电势能减小,故B错误;

C、半衰期与其化学性质与化学状态无关,将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,它的半衰期会不变,故C正确;

D、重核的裂变是重核俘获一个慢中子后才能发生的,所以核反应方程有:+++3.故D正确;

E、光电流的大小与光子的数目有关,与频率无关,故E错误.

故选:ACD

【点评】: 考查核聚变与裂变的区别,掌握核反应方程的书写规律,理解半衰期的内涵,注意轨道半径越大时,动能越小,电势能越大.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动.其v﹣t图象如图所示.已知汽车的质量为m=2×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,则以下说法正确的是(  )

 

A.

汽车在前5s内的牵引力为4×103N

 

B.

汽车在前5s内的牵引力为6×103N

 

C.

汽车的额定功率为40 kW

 

D.

汽车的最大速度为30 m/s

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一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车以3m/s2的加速度开始行驶,恰在这时一辆自行车以6m/s的速度匀速驶来,从后边赶过汽车.试求:

(1)汽车从路口开动后,在追上自行车之前经过多长时间两车相距最远?此时距离是多少?

(2)什么时候汽车追上自行车,此时汽车的速度是多少?

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如图所示,矩形线圈ABCD在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的DC边匀速转动,转动的角速度为ω,线圈的匝数为N、面积为S.从图示位置开始计时,在矩形线圈右侧接一变压器,原、副线圈匝数分别为n1、n2,其中副线圈采用双线绕法,从导线对折处引出一个接头c,连成图示电路,K为单刀双掷开关,R为光敏电阻.下列说法正确的是(  )

  A. 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωcosωt

  B. K接b时,电阻R上消耗的功率为

  C. K接c时,电压表示数为

  D. K接c时,用黑纸遮住电阻R,变压器输入电流将变大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在xOy平面的第Ⅱ象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E.第Ⅰ和第Ⅳ象限内有一个半径为R的圆,其圆心坐标为(R,0),圆内存在垂直于xOy平面向里的匀强磁场,一带正电的粒子(重力不计)以速度v0从第Ⅱ象限的P点平行于x轴进入电场后,恰好从坐标原点O进入磁场,速度方向与x轴成60°角,最后从Q点平行于y轴射出磁场.P点所在处的横坐标x=﹣2R.求:

(1)带电粒子的比荷;

(2)磁场的磁感应强度大小;

(3)粒子从P点进入电场到从Q点射出磁场的总时间.

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在平直道路上,甲车以速度v匀速行驶.当甲车司机发现前方距离为d处的乙车时,立即以大小为a1的加速度匀减速行驶,与此同时,乙车司机也发现了甲车,立即从静止开始以大小为a2的加速度沿甲车运动的方向匀加速运动,则(  )

 

A.

甲、乙两车之间的距离一定不断减小

 

B.

甲、乙两车之间的距离一定不断增大

 

C.

若两车不会相撞,则两车速度相等时距离最近

 

D.

若两车不会相撞,则两车速度相等时距离最远

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科目:高中物理 来源: 题型:


某同学在学习了动力学知识后,绘出了一个沿直线运动的物体的位移x、速度v、加速度a随时间变化的图象如图所示,若该物体在t=0时刻,初速度均为零,则下列图象中表示该物体在t=6s内位移一定不为0的是(  )

 

A.

B.

C.

D.

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如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.D点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离为R,P点到桌面右侧边缘的水平距离为2R.用质量m1=0.4kg的物块a将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块b将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块b过B点后其位移与时间的关系为x=6t﹣2t2,物块从D点飞离桌面恰好由P点沿切线落入圆弧轨道.g=10m/s2,求:

(1)B、D间的水平距离.

(2)通过计算,判断物块b能否沿圆弧轨道到达M点.

(3)物块b释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功.

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如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距l=0.50m,左端接一电阻R=0.20Ω,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:

(1)ab棒中感应电动势的大小,并画出等效电路图;

(2)回路中感应电流的大小;

(3)维持ab棒做匀速运动的水平外力F的大小.

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