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【题目】如图所示为静止的原子核在磁场中发生衰变后的轨迹,衰变后两带电粒子ab的半径之比为45:l,两带电粒子ab回旋运动的动能之比为117:2,下列说法正确的是( )

A. 此衰变为α衰变

B. 小圆为α粒子运动轨迹

C. 两带电粒子ab的回旋周期之比为13:10

D. 衰变方程为

【答案】AD

【解析】放射性元素放出粒子时,粒子与反冲核的速度相反,而电性相同,则两个粒子受到的洛伦兹力方向相反,两个粒子的轨迹应为外切圆,故此衰变为衰变,故A正确;根据动量守恒定律可知,质量越大的,运动速度越小,则运动半径越小,故大圆为为粒子的运动轨迹,小圆为新核的运动轨迹,故B错误;带电粒子在磁场中运动,则运动半径为,则,又,则有:,解得:,根据,得周期之比为,故C错误;新核,根据电荷数和质量数守恒,可知衰变前Z=92,A=238,故衰变方程为,故D正确;故选AD。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个正点电荷固定在正方形的一个顶点D上,另一个带电粒子射入该区域时,恰好能经过正方形的另外三个顶点ABC,粒子运动轨迹如图所示,下列说法正确的是(  )

A. 根据轨迹可判断该带电粒子带正电

B. 粒子经过ABC三点速率大小关系是vBvAvC

C. 粒子在ABC三点的加速度大小关系是aAaCaB

D. AC两点的电场强度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一定质量的理想气体经历了如图所示的ABCDA循环,P1、P2、V1、V2均为已知量,已知A状态的温度为T0求:

①C状态的温度T;

②完成一个循环,气体与外界热交换的热量Q说明是吸热还是放热

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【题目】如图,用碰撞实验器可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量__(填选项前的符号),间接地解决这个问题.

A.小球开始释放高度h

B.小球抛出点距地面的高度H

C.小球做平抛运动的射程

(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S 位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程.然后,把被碰小球静置于轨道的水平部分,再将入射球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是______(填选项前的符号).

A.用天平测量两个小球的质量m1、m2

B.测量小球m1开始释放高度h

C.测量抛出点距地面的高度H

D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N

E.测量平抛射程OP、OM、ON

(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为____________________(用(2)中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为___________________(用(2)中测量的量表示).

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【题目】用三种不同的单色光照射同一金属做光电效应实验,得到的光电流与电压的关系如图所示,则下列说法正确的是( )

A. 单色光A和B是颜色相同、强度不同的光

B. 单色光A的频率大于单色光C的频率

C. 单色光A的遏止电压大于单色光C的遏止电压

D. A光对应的光电子最大初动能大于C光对应的光电子最大初动能

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【题目】两个小球AB在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别是m1=4kg,m2=2kg,A的速度v1=3 m/s(设为正),B的速度v2=-3 m/s,则它们发生正碰后,其速度可能分别是(  )

A. 均为1 m/s

B. -1.5 m/s6m/s

C. +2 m/s-1 m/s

D. -1m/s5 m/s

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【题目】如图所示,半径的光滑圆弧面分别与光滑斜面体和斜面相切于, 为圆弧圆心, 为圆弧最低点,斜面体固定在地面上,顶端安装一定滑轮,一轻质软细绳跨过定滑轮(不计滑轮摩擦)分别连接小物块 (两边细绳分别与对应斜面平行), 两物块保持静止,间距为,斜面MN粗糙且足够长,物块的质量,间的动摩擦因数,,

(1).求小物块的质量;

(2).烧断细绳后,小物块第一次过点后经到达(未画出),的间距;

(3).求小物块斜面上滑行的总路程

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【题目】如图所示,在光滑地面上并排放两个相同的木块,长度皆为l=1.00m,在左边木块的最左端放一小金属块,它的质量等于一个木块的质量,开始小金属块以初速度v0=2.00m/s向右滑动,金属块与木块之间的滑动摩擦因数μ=0.10,g取10m/s2,求:木块的最后速度.

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【题目】天然放射现象中可产生α、β、γ三种射线。下列说法正确的是(  )

A. β射线是由原子核外电子电离产生的

B. 经过两次α衰变,变为

C. α射线的穿透能力比γ射线穿透能力强

D. 放射性元素的半衰期不随温度升高而变化

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