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18.用X粒子轰击铝27(${\;}_{13}^{27}$Al),产生钠24(${\;}_{11}^{24}$Na)和α粒子.钠24具有放射性,可以进行人体血液循环的示踪实验,达到医学诊断的目的,它衰变后变成镁24(${\;}_{12}^{24}$Mg).则下列正确的是(  )
A.X粒子是质子B.钠24发生的是α衰变
C.X粒子是中子D.钠24发生的衰变对人没有一点害处

分析 根据核反应方程中的质量数和电荷数守恒可正确解答.

解答 解:根据质量数和电荷数守恒有:
10n+2713AL→2411Na+42He
2411Na→2412Mg+0-1e
故X是中子,钠的衰变过程是β衰变,属于核辐射,对人有伤害,故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 本题考查了核反应方程的书写,注意核反应方程前后质量数和电荷数守恒.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,一导体棒放置在处于匀强磁场中的两条平行金属导轨上,并与金属导轨组成闭合回路.当回路中通有电流I时,导体棒会受到安培力作用.如要使安培力增大,则以下方法正确的为 (  )
A.增大磁感应强度B.使磁感应强度反向
C.使电流强度反向D.减小电流强度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.2011年3月11日.日本福岛核电站发生核泄漏事故,其中艳137(541Cs )对核辐射的影响最大,其半衰期约为30年.
①请写出艳137(${\;}_{55}^{137}$Cs)发生β衰变的核反应方程${\;}_{55}^{137}$Cs→${\;}_{56}^{137}$Ba+${\;}_{-1}^{0}$e(可设新核符号为X)
②泄露出的艳137大约要经过90年到才会有87.5%的原子核发生衰变.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列图象与横轴所围的面积不可以表示相应的作用力做功大小的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图甲所示,有一绝缘的竖直圆环,圆环上分布着正电荷.一光滑细杆沿垂直圆环平面的轴线穿过圆环,细杆上套有一质量为m=10g的带正电的小球,小球所带电荷量q=5.0×10-4C,让小球从C点由静止释放.其沿细杆由C经B向A运动的v-t图象如图乙所示.且已知小球运动到B点时,速度图象的切线斜率最大(图中标出了该切线)下列说法正确的是(  )
A.由C到A的过程中,小球的电势能先减小后增大
B.在O点右侧杆上,B点场强最大,场强大小为E=1.2V/m
C.C、B两点间的电势差UCB=0.9V
D.沿着C到A的方向,电势先降低后升高

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.2015年3月,全球首批量产石墨烯手机在重庆首发,石墨烯是目前最薄、最坚硬、导热导电性最好的纳米材料,实验室极限充电时间最短为5秒,我国在这方面领先欧美.某实验小组抢鲜利用电压表和电流表,探究石墨烯手机电池,已知电动势约4V,内阻r很小.器材包括:螺旋测微器;定值电阻(R0=3.5Ω);滑动变阻器R;开关及导线.

①使用螺旋测微器测量电池厚度如图1,读数为2.615mm.
②在实物图(图3)中,正确连接了部分电路,根据原理图(图2)完成电路连接.
③闭合开关前,将变阻器的滑片滑至最左端(“左”或“右”)
④测出数据,并作出U-I图线(图4),根据图线可得:电动势ε=3.8V,电池内阻r=0.5Ω

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子.已知粒子的比荷为$\frac{q}{m}$,发射速度大小都为v0=$\frac{qBL}{m}$.设粒子发射方向与OC边的夹角为θ,不计粒子间相互作用及重力.对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是(  )
A.当θ=45°时,粒子将从AC边射出
B.所有从OA边射出的粒子在磁场中运动时间相等
C.随着θ角的增大,粒子在磁场中运动的时间先变大后变小
D.在AC边界上只有一半区域有粒子射出

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图两摆摆长相同,悬挂于同一高度,A、B两摆球体积均很小,当两摆均处于自由静止状态时,其侧面刚好接触.向右上方拉动B球使其摆线伸直并与竖直方向成60°角,然后将其由静止释放.在最低点两摆球粘在一起摆动,且最大摆角成37°,忽略空气阻力.求:
①A球和B球质量之比
②两球在碰撞过程中损失的机械能与B球在碰前的最大动能之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示,A1是边长为L的单匝正方形金属框,框内有垂直于纸面向里的磁场,磁感应强度B1的大小随时间的关系如图乙.M、N为平行板电容器的两个极板,其长度和间距都为L,在两板右端的虚线右侧有范围足够大、方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B2=$\frac{3}{4}$B0;在两板左边缘中央处有一粒子发射器A2,从t=0时刻开始连续不断地水平向右发射比荷为$\frac{q}{m}$=$\frac{1}{{B}_{0}{t}_{0}}$、初速度为v0=$\frac{L}{2{t}_{0}}$带正电的粒子.已知电路中金属框电阻为R0,接入电路的滑动变阻器阻值R=R0,其余电阻不计.(不考虑带电粒子的重力和空气阻力,不考虑电容器充放电所用的时间).则:

(1)在0~t0内,极板M、N哪一个板电势高,两板间的电压U为多大?
(2)通过计算判断,在t=0时刻发射的带电粒子,能否经电、磁场偏转后回到两平行板间?
(3)何时发射的且不与极板碰撞的粒子在磁场中运动的时间最长,其 最长时间为多大?

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