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以下关于天然放射现象,叙述正确的是   

    A.若使某放射性物质的温度升高,其半衰期将变短

    B.衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的

    C.铀核衰变为铅核的过程中,要经过8次衰变和6次衰变

    D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量不变


【知识点】 原子核衰变及半衰期、衰变速度;天然放射现象.O2

【答案解析】 C 解析: A、半衰期的长度与元素的物理状态无关,若使某放射性物质的温度升高,其半衰期将不变,故A错误;B、β衰变所释放的电子是从原子核内释放出的电子,故B错误;C、铀核(23892U)衰变为铅核(20682Pb)的过程中,每经一次α衰变质子数少2,质量数少4;而每经一次β衰变质子数增1,中子数不变;由质量数和核电荷数守恒,要经过8次α衰变和6次β衰变,故C正确;D、库仑力对电子做负功,所以动能变小,电势能变大(动能转为电势能)而因为吸收了光子,总能量变大,D错误;

【思路点拨】半衰期的长度与元素的物理状态、化学状态无关;β衰变所释放的电子是从原子核内释放出的电子;α、β、γ这三种射线的穿透能力依次增强,电离能力依次减弱,衰变前后质量数和核电荷数守恒.本题考查了天然放射现象的知识点,知道三种射线的属性和产生原理.

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下列v—t图象中,表示匀速直线运动的是

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 质量为m=2 kg的物体静止在水平面上,它们之间的动摩擦系数μ=0.5, 现在对物体施加以如图所示的拉力F=10 N,与水平方向夹角θ=37°(sin37°=0.6),经t=10 s后撤去力F,再经一段时间,物体又静止.

求:(1)物体运动过程中最大速度是多少?

(2)物体运动的总位移是多少?(g取10 m/s2.)

 

 

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 “儿童蹦极”中,拴在腰间左右两侧的是悬点等高、完全相同的两根橡皮绳。质量为m的小明如图所示静止悬挂时,两橡皮绳的夹角为60°,重力加速度为g,则   

    A.每根橡皮绳的拉力为

    B.若将悬点间距离变小,则每根橡皮绳所受拉力将变小

    C.若此时小明左侧橡皮绳在腹间断裂,则小明此时加速度以

    D.若此时小明左侧橡皮绳在腰间断裂,则小明此时加速度

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如图所示,光滑绝缘细管与水平面成30角,在管的上方P点固定一个点电荷+Q,P点与细管在同一竖直平面内,管的顶端A与P点连线水平。带电荷量为-q的小球(小球直径略小于细管内径)从管中A处由静止开始沿管向下运动,在A处时小球的加速度为n,图中PBIAC,B是AC的中点,不考虑小球电荷量对+Q形成的电场的影响。则在电场中   

A.A点的电势高于B点的电势

    B.B点的电场强度大小是A点的4倍

    C.小球运动到C处的加速度为

    D.小球从A到C的过程中电势能先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,固定在水平地面上的工件,由AB和BD两部分组成,其中AB部分为光滑的圆弧,,圆弧的半径R=O.5m,圆心0点在B点正上方;BD部分水平,长度为0. 2m,C为BD的中点。现有一质量m=lkg,可视为质点的物块从A端由静止释放,恰好能运动到D点。

(1)为使物块恰好运动到C点静止,可以在物块运动到B点后,对它施加一竖直向下的恒力F,F应为多大?

(2)为使物块运动到C点时速度为零,也可先将BD部分以B为轴向上转动一锐角应为多大?(假设B处有一小段的弧线平滑连接,物块经过B点时没有能量损失)

(3)接上一问,求物块在BD板上运动的总路程。

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两个等量异种点电荷位于 x 轴上,相对原点对称分布,正确描述电势随位置变化规律的是图(         )

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如图所示电路中,电源电动势为E,内阻r,为当滑动触头向下滑动时,各表读数的变化情况是 

A.V1变大    B.V2变小[来源:  s5u.com]C.V2变大    D.A变大

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一辆汽车从静止开始由甲地出发,沿平直公路开往乙地,汽车做匀加速直线运动,接着做匀减速直线运动,开到乙地刚好静止,其图象如图所示。那么在0~t0和t0~3t0两段时间内:

A. 加速度大小之比为1:1 ,方向相同   

B. 位移大小之比为2:1,方向相同

C. 平均速度大小之比为2:1,方向相同    

D. 平均速度大小之比为1:1,方向相同

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