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1.下列说法中正确的是(  )
A.核反应方程${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+X中的X表示质子
B.卢瑟福通过对a粒子散射实验结果的分析,提出了原子的核式结构模型
C.放射性元素的半衰期与外界的温度有关
D.α,β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强

分析 核反应方程要求质量数和电荷数守恒,且有β粒子,即为β衰变;卢瑟福根据a粒子散射提出原子的核式结构模型;放射性元素的半衰期与外界的温度无关;α,β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强.

解答 解:A、根据衰变反应方程的规律:质量数与电荷数守恒,核反应方程${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+X中,X的质量数为0,电荷数:z=90-91=-1,所以X表示电子.故A错误.
B、卢瑟福根据α粒子散射实验的结果提出了原子的核式结构模型,故B正确.
C、放射性元素的半衰期由元素本身决定,与外界的温度无关.故C错误.
D、α,β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强.故D正确.
故选:BD.

点评 本题考查了核反应方程、α粒子散射实验、半衰期与三种射线的特点等基础知识点,比较简单,关键熟悉教材,牢记这些基本知识点.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示的圆表示一圆柱形玻璃砖的截面,O为其圆心,MN为直径.一束平行于MN的光线沿PO1方向从O1点射入玻璃砖,在玻璃砖内传到N点,已知PO1与MN之间的距离为$\frac{\sqrt{3}}{2}$R(R为玻璃砖的半径),真空中的光速为c,求:
(ⅰ)该玻璃砖的折射率;
(ⅱ)光线从O1传到N所用的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.设想地磁场是由地球内部的环形电流形成的,那么这一环形电流的方向应该是(  )
A.
     由东向西
B.
     由西向东
C.
     由南向北
D.
      由北向南

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,铺有两条光滑的足够长的导轨ac、bd,两导轨间的距离为l=0.1m,两导轨的底端a和b间接有电阻R=0.06Ω,在两导轨上垂直于导轨放有一根质量为m=5×10-3kg、电阻为r=0.02Ω、长度为L=0.12m的金属杆cd,整个装置沿虚线OO′的下面部分,处在垂直于斜面的匀强磁场中,现将金属杆cd由静止释放,当下滑x=10m刚好经过虚线OO′进入磁场中时,金属杆cd就开始匀速下滑,通过电阻R中的感应电流的方向是从a→b,不计导轨间的电阻和所受的摩擦,重力加速度为g=10m/s2.求:
(1)金属杆cd达到的最大速度vm
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.热敏电阻包括正温度系统电阻器(PTC)和负温度系统电阻器(NTC),正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,某实验小组欲探究通过热敏电阻R1(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点.现提供下列器材:
A.电流表A1(量程100mA,内阻约1Ω)
B.电流表A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω)
C.电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)
D.电压表V2(量程15.0V,内阻约10kΩ)
E.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)
F.电源E(电动势15V,内阻忽略)
G.开关、导线若干

(1)该小组测出热敏电阻R1的U-I图线如甲图曲线I所示.该热敏电阻是PTC执敏电阻(填PTC或NTC)
(2)请在所提供的器材中选择必需的器材,电流表应选B,电压表应选D(填写器材前面的字母)并画出该小组设计的电路图.
(3)该小组又通过查阅资料得出了热敏电阻R2的U-I图线如曲线图Ⅱ所示.然后将热敏电阻R1、R2的电流分别与某电池组连成如图乙所示电路.测得通过R1和R2的电流分别为0.30A和0.60A,则该电池组的电动势为10.0V,(结果均保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,质量M=9kg小车B静止在光滑水平面上,小车右端固定一轻质弹簧,质量m=0.9kg的木块A(可视为质点)紧靠弹簧放置并处于静止状态,A与弹簧不栓接,弹簧处于原长状态.木块A右侧车上表面光滑,木块A左侧车表面粗糙,动摩擦因数μ=0.75.一颗质量m0=0.1kg的子弹以v0=100m/s的速度水平向右飞来,瞬间击中木块并留在其中.如果最后木块A刚好不从小车左端掉下来,
求:小车最后的速度及最初木块A到小车左端的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,PQ和MN是间距为L、倾角为θ的足够长平行光滑金属导轨,其电阻可忽略不计.匀强磁场垂直于导轨平面向上且磁场区域足够大,两相同的金属棒ab、cd放在导轨上,始终与导轨垂直且接触良好,每个金属棒的质量为m、长度为L,电阻为R.
(1)为保持金属棒ab不动,给cd棒施加沿导轨平面向上的拉力,使其向上匀速运动.求该拉力F的大小;
(2)保持金属棒ab不动,求cd运动的速度大小v0
(3)在上述情况下撤掉F,经过时间t,cd棒到达最高点,求此时ab棒的速度v1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.当今社会小汽车已进人家庭成为主要的代步交通工具.考驾照成为热门,科目二考试中的一项内容就是半坡起步.设坡路的倾角为θ,一位考员从半坡由静止以恒定功率P启动,沿坡路向上行驶,车和人的总质量为m,车所受阻力为支持力的k倍,坡路足够长.重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
A.汽车先做匀加速运动后做匀速运动
B.汽车能达到的最大速度为$\frac{P}{mgsinθ+kmgcosθ}$
C.汽车匀速运动时的牵引力大小等于kmg cosθ
D.克服汽车所受阻力做的功等于汽车机械能的增加量

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法正确的是(  )
A.氢原子吸收一个光子跃迁到激发态后,在向低能级跃迁时放出光子的频率一定等于入射光子的频率
B.${\;}_{90}^{232}$Th经过6次α衰变和4次β衰变后成为稳定的原子核${\;}_{82}^{208}$Pb
C.核力是弱相互作用的一种表现,在原子核的尺度内,核力比库仑力大得多,其作用范围在1.5×1O-10m
D.分别用紫光和绿光照射同一金属表面都能发生光电效应,则用紫光照射时光电子的最大初动能较大
E.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大

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