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目前核电站是利用核裂变产生的巨大能量来发电的。请完成下面铀核裂变可能的一个反应方程: .已知和中子的质量分别为,则此反应中一个铀核裂变释放的能量为

练习册系列答案
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如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为13.06 eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有       种,其中最短波长为      m(已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s)。

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如图所示为某商厦安装的光敏电阻自动计数器的示意图。其中A为光源,B为由电动机带动匀速运行的自动扶梯,R1为光敏电阻,R2为定值电阻。每当扶梯上有顾客经过,挡住由射向R1的光线时,计数器就计数一次。此光计数器的基本工作原理是

A.当有光照射R1时,信号处理系统获得低电压

B.当有光照射R1时,信号处理系统获得高电压

C.信号处理系统每获得一次低电压就计数一次

D.信号处理系统每获得一次高电压就计数一次


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下列说法正确的是

A.牛顿第一次通过实验测出了万有引力常量

B.伽利略根据实验证实了力是使物体运动的原因

C.开普勒发现了万有引力定律

D.奥斯特最早发现电流周围存在磁场

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如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,圆环轨道部分的动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时速度为零,则h之值不可能为(g=10m/s2

A.12m B.10m C.8.5m D.7m

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如图是利用太阳能驱动小车.当太阳光照射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进。若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t前进距离s,速度达到最大值 vm,设这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为f,那么这段时间内( )

A.小车先匀加速运动,再匀速运动 B.电动机所做的功为 Pt

C.电动机所做的功为 D.电动机所做的功为

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航天员在某星球表面用半径R=25 cm的1/4圆弧轨道做平抛运动实验,其部分实验装置示意图如图甲所示。实验中,通过调整使出口末端B的切线水平后,让小球从圆弧顶端的A点由静止释放。图乙是小球做平抛运动的闪光照片,照片中的每个正方形小格的边长代表的实际长度为4.85cm。己知闪光频率是10Hz。则根据上述的信息可知:

①小球到达轨道最低点B时的速度大小=_____________m/s,小球在D点时的竖直速度大小=____________m/s,该星球表面的重力加速度g=___________m/s2;(保留三位有效数字)。

②小球在圆弧槽轨道上是否受到了摩擦力:_____________(填“受到”、“未受到”或“无法确定”)。

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如图所示所示,在直角坐标系xoy的第一、四象限区域内存在边界平行y轴的两个有界的匀强磁场:垂直纸面向外的匀强磁场Ⅰ、垂直纸面向里的匀强磁场Ⅱ。OMPQ为磁场边界和x轴的交点,OM=MP=L;在第三象限存在沿y轴正向的匀强电场。一质量为带电量为的带电粒子从电场中坐标为()的点以速度沿+x方向射出,恰好经过原点O处射入区域Ⅰ又从M点射出区域Ⅰ(粒子的重力不计)。

(1)求第三象限匀强电场场强E的大小;

(2)求区域Ⅰ内匀强磁场磁感应强度B的大小;

(3)若带电粒子能再次回到原点O,问区域Ⅱ内磁场的宽度至少为多少?粒子两次经过原点O的时间间隔为多少?

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如图所示,在y轴左侧放置一加速电场和偏转电场构成的发射装置,CD两板的中心线处于y=8cm的直线上;右侧圆形匀强磁场的磁感应强度大小为B=T、方向垂直xoy平面向里,在x轴上方11cm处放置一个与x轴平行的光屏。已知AB两板间电压UAB=100V, CD两板间电压 UCD=300V, 偏转电场极板长L=4cm,两板间距离d=6cm, 磁场圆心坐标为(6,0)、半径R=3cm。现有带正电的某种粒子从A极板附近由静止开始经电场加速,穿过B板沿CD两板间中心线y = 8cm进入偏转电场,由y轴上某点射出偏转电场,经磁场偏转后打在屏上。带电粒子比荷=106c/kg,不计带电粒子的重力。求:

(1)该粒子射出偏转电场时速度大小和方向;

(2)该粒子打在屏上的位置坐标;

(3)若将发射装置整体向下移动,试判断粒子能否垂直打到屏上?若不能,请简要说明理

由。若能,请计算该粒子垂直打在屏上的位置坐标和发射装置移动的距离。

 


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