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11.将放射性同位素${\;}_{8}^{15}$O注入人体,参与人体的代谢过程.${\;}_{8}^{15}$O在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,从而被探测器检测到,请写出${\;}_{8}^{15}$O衰变的方程式${\;}_{8}^{15}O$→${\;}_{1}^{0}e$+${\;}_{7}^{15}N$.已知${\;}_{92}^{235}$U经过m次α衰变和n次β衰变,变成${\;}_{82}^{207}$Pb,则m=7,n=4.

分析 根据电荷数守恒、质量数守恒写出衰变方程式.α衰变过程中电荷数少2,质量数少4,β衰变过程中,质量数不变,电荷数多1,结合电荷数守恒和质量数守恒得出衰变的次数.

解答 解:${\;}_{8}^{15}$O衰变的方程式为:${\;}_{8}^{15}O$→${\;}_{1}^{0}e$+${\;}_{7}^{15}N$.
α衰变过程中电荷数少2,质量数少4,β衰变过程中,质量数不变,电荷数多1,有:4m=28,2m-n=10,解得m=7,n=4.
故答案为:${\;}_{8}^{15}O$→${\;}_{1}^{0}e$+${\;}_{7}^{15}N$,7,4.

点评 解决本题的关键知道衰变的实质,知道衰变的过程中电荷数守恒、质量数守恒,基础题.

练习册系列答案
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1.将物体竖直向上抛出后,能正确表示其速率随时间变化关系的图象是(不计空气阻力)(  )
A.B.C.D.

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2.当汽车通过圆弧形凸形桥时,下列说法中正确的是(  )
A.汽车在通过桥顶时,对桥的压力一定小于汽车的重力
B.汽车在通过桥顶时,速度越小,对桥的压力就越小
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D.汽车通过桥顶时,若汽车的速度v=$\sqrt{gR}$(g为重力加速度,R为圆弧形桥面的半径),则汽车对桥顶的压力为零

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19.欲使处于基态的氢原子激发,下列措施可行的是(  )
A.用10.2 eV的光子照射B.用11 eV的光子照射
C.用14 eV的光子照射D.用11 eV的电子碰撞

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6.利用如图甲所示的装置进行验证机械能守恒定律的实验:

(1)需要测量由静止开始到某点的瞬时速度V与下落高度h.某同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案:
A.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过V=$\sqrt{2gh}$计算出瞬时速度V.
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,用秒表测出下落时间t,并通过V=gt计算出瞬时速度V
C.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时纸带某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,计算出瞬时速度V.
D.根据做匀变速直线运动时纸带某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,计算出瞬时速度V,并通过h=$\frac{{v}^{2}}{2g}$计算出高度h.
以上方案中正确的是:C
(2)实验中,测得所用的重物质量为1.00kg.实验中得到一条点迹清晰的纸带(如图乙所示),把第一个点记作O,另选连续的五个点A、B、C、D、E作为测量的点,经测量知道A、B、C、D、E各点到O点的距离分别为3.14cm、4.90cm、7.05cm、9.59cm、12.48cm,.已知电磁打点计时器所用的电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速度g=9.80m/s2.(计算结果取三位有效数字)
根据以上数据,打点计算器打下D点时,重物下落的速度VD=1.36m/s.
根据以上数据,可知重物由O点运动到D点,重力势能的减少量等于0.940 J,
若同学丙在测量数据时不慎将上述纸带从OA之间扯断,她仅利用A点之后的纸带能否实验验证机械能守恒定律的目的?能(填“能”或“不能”).
④若同学丁在实验中打出的纸带第一二点间的距离为0.32cm.那么原因是:先释放纸带,后接通电源打点.

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16.了解物理规律的发展过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要.则以下符合事实的是(  )
A.丹麦物理学家奥斯特梦圆电生磁,终于发现了电磁感应现象
B.楞次总结出了感应电流方向所应满足的规律
C.法拉第发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕
D.安培定则是用来判断通电导线在磁场中所受安培力方向的

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3.用光子能量为5.0eV的光照射到光电管(如图乙装置)上时,测得电流表上的示数随电压变化的图象如图甲所示,则该光电管金属的逸出功为4.8×10-19J.如图丙所示为氢原子的能级图,若一大群处于第4能级的氢原子向基态跃迁时辐射出的光子照射该光电管则逸出光咆电子的最大初动能为1.56×10-18J.

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20.引力波的发现证实了爱因斯坦100年前所做的预测.1974年发现了脉冲双星间的距离在减小就已间接地证明了引力波的存在.如果将该双星系统简化为理想的圆周运动模型,如图所示,两星球在相互的万有引力作用下,绕O点做匀速圆周运动.由于双星间的距离减小,则(  )
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