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19.下列核反应方程中,属于α衰变的是(  )
A.${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$HB.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He
C.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$nD.${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+${\;}_{-1}^{0}$e

分析 α衰变是指原子核分裂并只放射出氦原子核的反应过程,根据这一特定即可判断.

解答 解:A、方程${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H;是人工核反应方程,是发现质子的核反应方程.故A错误;
B、方程${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He,是U原子核分裂并只放射出氦原子核的反应过程,属于α衰变.故B正确;
C、方程${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n,是轻核的聚变反应.故C错误;
D、方程${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+${\;}_{-1}^{0}$e,释放出一个电子,是β衰变的过程.故D错误.
故选:B.

点评 该题考查α衰变的本质与常见的核反应方程,比较简单,在平时学习中要掌握衰变,裂变,聚变和几种粒子发现的方程式.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.静止的镭原子核${\;}_{88}^{228}$Ra经一次α衰变后变成一个新核Rn,则下列相关说法正确的是(  )
A.该衰变方程${\;}_{88}^{228}$Ra→${\;}_{86}^{224}$Rn+${\;}_{2}^{4}$He
B.若该元素的半衰期为T,则经过3T的时间,2kg的${\;}_{88}^{228}$Ra中仍有0.25kg没发生衰变
C.由方程可知反应${\;}_{88}^{228}$Ra的质量等于反应后的新核Rn与${\;}_{2}^{4}$He的质量之和
D.若只改变该元素所处的物理状态,则其半衰期不变
E.该元素的半衰期会随它所处的化学环境的变化而变化

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.2015年4月29日,福州国际汽车展览会在福州海峡国际会展中心隆重举行.某展车表演时做匀变速直线运动的位移x与时间t的关系式为x=3t+2t2,x与t单位是m和s,则该汽车(  )
A.第1s内的位移是3mB.前2s内的平均速度是14m/s
C.任意相邻1s内的位移差都是4mD.任意1s内的速度增量都是3m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,光滑的水平面连接一个竖直平面内的半圆形光滑轨道,其半径为0.5m,小物体A(质量为m)以速度v0=15m/s与物体B(质量为M)发生正碰后,物体A以v1=5m/s的速度沿原路返回,求:
(1)要使物体B碰撞后,恰能沿半圆形轨道运动到最高点,则两物体的质量之比$\frac{m}{M}$是多少?
(2)在上述条件下,物体B落回到水平面的位置距半圆形轨道底端的距离是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动.不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.则(  )
A.a落地前,轻杆对b一直做正功
B.a落地时速度大小为$\sqrt{2gh}$
C.a下落过程中,其加速度大小始终不大于g
D.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A,R1的阻值等于电流表内阻的$\frac{1}{2}$; R2的阻值等于电流表内阻的2倍.若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是(  )
A.将接线柱 1、2 接入电路时,每一小格表示0.04A
B.将接线柱 1、2 接入电路时,每一小格表示0.02A
C.将接线柱 1、3 接入电路时,每一小格表示0.06A
D.将接线柱 1、3 接入电路时,每一小格表示0.01A

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图,一粗细均匀的U形管竖直放置,A侧上端封闭,B侧上端与大气相通,下端开口处开关K关闭,A侧空气柱的长度为l=10.0cm,B侧水银面比A侧的高h=3.0cm.现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧水银面的高度差为h1=10.0cm时将开关K关闭.已知大气压强p0=75.0cmHg.
(i)求放出部分水银后A侧空气柱的长度;
(ii)此后再向B侧注入水银,使A、B两侧的水银面达到同一高度,求注入的水银在管内的长度.

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17.如图所示,ab、cd为间距l=1m的光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角为θ=30°,导轨电阻不计,ac间连接有一个R=2.4Ω的电阻,空间存在磁应强度B0=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上,将一根金属棒放置在导轨上距ac为x0=0.5m处,金属棒的质量m=0.5kg,电阻r=0.8Ω.现将金属棒由静止释放,金属棒沿导轨向下运动的过程中始终与ac平行且与导轨接触良好.已知当金属棒向下滑行x=1.6m到达MN处时已经达到稳定速度,金属导轨足够长,g取10m/s2.则:
(1)金属棒的稳定速度是多少?
(2)金属棒从释放到运动至MN处的过程中,忽略电流变化引起的电磁辐射损失,电阻R上产生的焦耳热是多少?
(3)若将由静止释放金属棒的时刻记作t=0,从此时刻开始,为使金属棒中不产生感应电流,可让磁感应强度按一定规律变化.试写出磁感应强度B随时间t变化的表达式.

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18.如图,处于匀强磁场中的两根光滑足够长、电阻不计的平行金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值为R=2Ω的电阻.匀强磁场B=0.4T垂直于导轨平面向上.质量m=0.2kg、电阻r=1Ω的金属棒ab,以初速度v0=6m/s从导轨底端向上滑行,由于ab还受到一个平行于导轨平面的外力F的作用,做匀变速直线运动,加速度大小为a=3m/s2、方向平行于斜面向下.设棒ab与导轨垂直并保持良好接触,g=10m/s2.求:
(1)棒ab开始运动瞬间,流过金属棒的电流方向,此时金属棒两端的电压U0以及电阻R消耗的电功率P0
(2)当棒ab离导轨底端S=4.5m时所施加外力F的大小和方向.

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