放射性物质碘131的衰变方程为
.可知Y粒子为 。若
的质量为m1,
的质量为m2,Y粒子的质量为m3。真空中的光速为c,则此核反应释放出的核能为 。
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在物理学的重大发现中科学家们总结出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假设法和建立物理模型法等。以下关于物理学研究方法的叙述不正确的是
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法
B.根据速度的定义式
,当
趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法
C.在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法
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如图所示,理想变压器原线圈接有交流电源,当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光. 要使灯泡变亮,可以采取的方法有
A.向下滑动P
B.增大交流电源的电压
C.增大交流电源的频率
D.减小电容器C的电容
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如图所示.绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和开关组成闭合回路.在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A.不计铁芯和铜环A之问的摩擦.则下列情况中铜环A会向右运动的是
A.线圈中通以恒定的电流
B.通电时.使滑动变阻器的滑片尸向有匀速移动
C.通电时.使滑动变阻器的滑片P向左加速移动
D.将开关突然断开的瞬间
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如图所示.竖直平面(纸面)内有一直角坐标系xOy, x轴沿水平方向。在第四象限内存在平行于y轴的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为m、带电荷量为q(q<0)的小球自y轴一的点A(0,l)沿x轴正方向抛出.经x轴上的点B(2l,0)进入第四象限.带电小球恰好做匀速网周运动。(重力加速度为譬’)
(1)水电场强度的大小和方向。
(2)若磁感应强度的大小为一确定值B0,小球将从y轴上的点C(0,—2l)进入第二象限,则B0为多大?
(3)若磁感应强度的大小为另一确定值.小球经过一段时问后.恰好不进入第二象限.从x轴上的D点(图中术面出)射出.则小球在磁场中运动的时间t为多少?
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如图甲所示,O点为振,OP=s,t=0时刻O点由平衡位置开始振动,产生沿直线向右传播的简谐横波,如图乙为P点从t1时刻开始沿y轴正方向开始振动的振动图像,则以下说法错误的是:
A.t=0时刻振O的振动方向沿y轴正方向
B.t2时刻P点振动速度最大,方向沿y轴负方向
C.该波与另一频率为
Hz的同类波叠加能产生稳定的干涉现象
D.某障碍物的尺寸为
,该波遇到此障碍物时能发生明显的衍射现象
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如图,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成q=300角固定,轨距为L=1m,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其阻值忽略不计。空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。P、M间接有阻值R1的定值电阻,Q、N间接变阻箱R。现从静止释放ab,改变变阻箱的阻值R,测得最大速度为vm,得到
与
的关系如图所示。若轨道足够长且电阻不计,重力加速度g取l0m/s2。求:
(1)金属杆的质量m和定值电阻的阻值R1;
(2)当变阻箱R取4Ω时,且金属杆ab运动的加速度为
gsinq时,此时金属杆ab运动的速度;
(3)当变阻箱R取4Ω时,且金属杆ab运动的速度为
时,定值电阻R1消耗的电功率。
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一架喷气式飞机质量m=5.0×103kg,起飞过程中从静止开始滑跑。当位移l=5.0×102m时,速度达到v=60 m/s。在此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重量的0.02倍(g取10m/s2)。求飞机受到的牵引力大小。
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如图所示,分布在半径为R的圆形区域内的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,电荷量为负q、质量为m的带电粒子从磁场边缘的A点沿半径AO方向射入磁场,粒子离开磁场时速度方向偏转了600角。求:
(1)粒子做圆周运动的半径和入射速度;
(2)粒子在磁场中运动的时间。
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