关于核反应方程
(
为释放出的核能,X为新生成粒子),已知
Th的半衰期为T,则下列说法正确的是
A.
没有放射性
B.
比
少1个中子,X粒子是从原子核中射出的,此核反应为
衰变
C.N0个
经2T时间因发生上述核反应而放出的核能为
N0
(N0数值很大)
D.
Th的比结合能为![]()
E.
的化合物的半衰期比T长
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,水平虚线X下方区域分布着方向水平、垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,整个空间存在匀强电场(图中未画出)。质量为m,电荷量为+q的小球P静止于虚线X上方A点,在某一瞬间受到方向竖直向下、大小为I的冲量作用而做匀速直线运动。在A点右下方的磁场中有定点O,长为l的绝缘轻绳一端固定于O点,另一端连接不带电的质量同为m的小球Q,自然下垂。保持轻绳伸直,向右拉起Q,直到绳与竖直方向有一小于50的夹角,在P开始运动的同时自由释放Q,Q到达O点正下方W点时速率为v0。P、Q两小球在W点发生正碰,碰后电场、磁场消失,两小球粘在一起运动。P、Q两小球均视为质点,P小球的电荷量保持不变,绳不可伸长,不计空气阻力,重力加速度为g。
(1)求匀强电场场强E的大小和P进入磁场时的速率v;
(2)若绳能承受的最大拉力为F,要使绳不断,F至少为多大?
(3)若P与Q在W点相向(速度方向相反)碰撞时,求A点距虚线X的距离s。
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科目:高中物理 来源: 题型:
某同学用如图所示的装置探究小车加速度与合外力的关系。图中小车A左端连接一纸带并穿过打点计时器B的限位孔,右端用一轻绳绕过滑轮系于拉力传感器C的下端,A、B置于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上。不计绳与滑轮的摩擦及滑轮的质量。实验时,先接通电源再释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点。该同学在保证小车A质量不变的情况下,通过改变P的质量来改变小车A所受的外力,由传感器和纸带测得的拉力F和加速度a数据如下表所示。
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| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F/N | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.40 |
| a/(m·s-2) | 0.08 | 0.22 | 0.37 | ▲ | 0.59 |
⑴第4次实验得到的纸带如图所示,O、A、B、C和D是纸带上的五个计数点,每两个相邻点间有四个点没有画出,A、B、C、D四点到O点的距离如图。打点计时器电源频率为50Hz。根据纸带上数据计算出小车加速度a为 ▲ m/s2。
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⑵在实验中, ▲ (选填“需要”或“不需要”)满足重物P的质量远小于小车A的质量。
⑶根据表中数据,在图示坐标系中做出小车加速度a与力F的关系图象。
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⑷根据图象推测,实验操作中重要的疏漏是 ▲ 。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,a为放在赤道上随地球一起自转的物体,b为同步卫星,c为一般卫星,d为极地卫星。设b、c﹑d三卫星距地心的距离均为r,做匀速圆周运动。则下列说法正确的是
A.a、b﹑c﹑d线速度大小相等
B.a、b﹑c﹑d向心加速度大小相等
C.若b卫星升到更高圆轨道上运动,则b仍可能与a物体相对静止
D.d可能在每天的同一时刻,出现在a物体上空
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科目:高中物理 来源: 题型:
一水平匀速运动的传送带,右侧通过小圆弧连接光滑金属导轨,金属导轨与水平面成θ=30°角,传送带与导轨宽度均为L=1m。沿导轨方向距导轨顶端x1=0.7m到x2=2.4m 之间存在垂直于导轨平面的匀强磁场区域abcd,ab、cd垂直于平行导轨,磁感应强度为B = 1T。将质量均为m = 0.1kg的导体棒P、Q相隔Δt=0.2s分别从传送带的左端自由释放,两导体棒与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.1 ,两棒到达传送带右端时已与传送带共速。导体棒P、Q在导轨上运动时,始终与导轨垂直且接触良好,P棒进入磁场时刚好匀速运动,Q棒穿出磁场时速度为4.85m/s。导体棒P、Q的电阻均为R = 4Ω,导轨电阻不计,g=10m/s2求:
(1)传送带运行速度v0;
(2)定性画出导体棒P的两端的电压U随时间t的变化关系(从进入磁场开始计时)?
(3)从导体棒P、Q自由释放在传送带上开始,到穿出磁场的过程中产生的总内能?
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科目:高中物理 来源: 题型:
“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想。机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落试验,测得物体从静止自由下落h高度的时间t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G。则
A. 月球表面重力加速度为
B. 月球第一宇宙速度为![]()
C. 月球质量为
D. 月球同步卫星离月球表面高度![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,电阻不计的足够长的平行光滑金属导轨PX、QY相距L=0.5m,底端连接电阻R=2Ω,导轨平面倾斜角θ=30°,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1T。质量m=40g、电阻R=0.5Ω的金属棒MN放在导轨上,金属棒通过绝缘细线在电动机牵引下从静止开始运动,经过时间t1=2s通过距离x=1.5m,速度达到最大,这个过程中电压表示数U0=8.0V,电流表实数I0=0.6A,示数稳定,运动过程中金属棒始终与导轨垂直,细线始终与导轨平行且在同一平面内,电动机线圈内阻r0=0.5Ω,g=10m/s2.。求:
(1)细线对金属棒拉力的功率P多大?
(2)从静止开始运动的t1=2s时间内,电阻R上产生的热量QR是多大?
(3)用外力F代替电动机沿细线方向拉金属棒MN,使金属棒保持静止状态,金属棒到导轨下端距离为d=1m。若磁场按照右图规律变化,外力F随着时间t的变化关系式?
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科目:高中物理 来源: 题型:
卢瑟福提出原子的核式结构模型,该模型建立的基础是( )
(A)α粒子的散射实验 (B)对阴极射线的研究
(C)天然放射性现象的发现 (D)质子的发现
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科目:高中物理 来源: 题型:
某质点作简谐振动时的位移x随时间t变化的规律如图所示,该质点在t1与t2时刻
(A)振幅不同 (B)加速度方向相同
(C)在t1时刻速度较大 (D)在t2时刻向x正方向运动
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