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1.下列说法不正确的是(  )
A.核聚变反应方程${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n中,${\;}_{0}^{1}$n表示中子
B.某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个
C.太阳内部发生的核反应是热核反应
D.机场、车站等地进行安全检查时,能轻而易举地窥见箱内物品,利用了γ射线较强的穿透能力

分析 α衰变生成氦原子核,β衰变生成负电子,质子数增加1个,是因为一个中子转化成质子而释放出的电子.
太阳内部发生的是热核反应;

解答 解:A、质量数1,电荷数0的粒子为中子,A正确;
B、每发生一次α衰变,质子数减少2个,每发生一次β衰变,质子数增加一个,所以经过2次α衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个,B正确;
C、太阳的能量来自于其内部发生的热核反应即聚变反应,C正确;
D、安检时能轻而易举地窥见箱内物品利用的是x射线,D错误.
本题选错误的,故选:D.

点评 本题考查了衰变的实质、轻核聚变等基本知识点,难度不大,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.不可回收的航天器在使用后,将成为太空垃圾.如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此有如下说法,正确的是(  )
A.离地越低的太空垃圾运行周期越大
B.离地越高的太空垃圾运行角速度越小
C.由公式v=$\sqrt{gr}$得,离地越高的太空垃圾运行速率越大
D.太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,质量为2M的小车A静止在光滑水平桌面上,质量为3M的物体B静置于A车车厢内,B左端用轻弹簧与A车连接,弹簧劲度系数为k且水平,处于原长,小车底面光滑.质量为M的小车C以速度v0向小车A滑过去,并在与小车A碰撞后立即与A车粘连,整个过程中B始终不与车厢侧壁碰撞.求之后的运动过程中弹簧的最大长度与最短长度之差.(弹簧弹性势能表达式为Ep=$\frac{1}{2}$kx2,x为弹簧形变量).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,一辆质量为4t的汽车匀速经过一半径为50m的凸形桥.(g=10m/s2
(1)汽车若能安全驶过此桥,它在桥顶的最大速度不应超过为多少?
(2)若汽车经最高点时对桥的压力等于它重力的一半,求此时汽车的速度多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示是某空间部分电场线分布图,在电场中取一点O,以O为圆心的圆周上有M、Q、N三个点,连线MON与直电场线重合,连线OQ垂直于MON.下列说法正确的是(  )
A.M点的场强小于N点的场强
B.O点的电势等于Q点的电势
C.将一负点电荷由M点移到Q点,电荷的电势能增加
D.一正点电荷只受电场力作用能从Q点沿圆周运动至N点

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.一长度为l的不可伸长的轻质细绳下端系一质量为m可视为质点的小球,如图所示在水平面内做匀速圆周运动,细线和竖直方向的夹角θ=53°,求:(取sin37°=0.60,cos37°=0.80)
(1)小球的线速度大小
(2)小球的加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图(甲)所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿x轴正方向的匀强电场,右侧有一个圆心在x轴上、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的正电子(重力忽略不计),从y轴上的A点以速度v0沿y轴负方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°.此时在圆形区域加如图(乙)所示周期性变化的磁场,以垂直于纸面向里为磁场正方向,最后正电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同.求:

(1)0≤x≤L区域内匀强电场场强E的大小;
(2)写出圆形磁场区域磁感应强度B0的大小应满足的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图.变压器的输入电压是市区电网的电压,假设负载变化时输入电压保持不变.输出电压通过输电线输送给用户,两条输电线的总电阻用R0表示,R代表各户用中电器电阻.忽略变压器上的能量损失,不计电压表、电流表的内阻对电路的影响.当用户的用电器增加时,下列说法正确的是(  )
A.输出功率变小
B.输入功率不变
C.电压表1读数不变,电流表1读数增大
D.电压表2读数增大,电流表2读数增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法中正确的是(  )
A.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力
B.分子间的距离r增大,分子间的作用力做负功,分子势能增大
C.气体自发的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
D.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显

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