Uc/V | 0.541 | 0.637 | 0.741[来 | 0.809 | 0.878 |
?v/1014Hz | 5.664 | 5.888 | 6.098 | 6.303 | 6.501 |
分析 (1)α衰变生成氦原子核,β衰变生成的电子是其中的中子转化为质子同时生成的,半衰期是统计规律,与外界因素无关.
(2)根据光电效应方程得出遏止电压与入射光频率的关系,通过图线的斜率求出普朗克常量.遏止电压为零时,入射光的频率等于截止频率.
(3)根据质量数和电荷数可以正确写出该核反应方程,根据衰变过程中的动量守恒可正确求解.
解答 解:(1)A、原子核的半衰期由自身性质决定,与外界因素无关,氡的半衰期为3.8天,则若在高温下其半衰期不变,故A错误;
B、β衰变所释放的电子是原子核中子释放出电子变成质子时产生的,故B错误;
C、γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,故C错误;
D、发生α衰变时,生成的α粒子带2个单位的正电荷和4个电位的质量数,即α粒子由2个中子和2个质子构成,故α衰变时成生的新核中子数减少2,质子数减少2,故D正确;故选D.
(2)爱因斯坦光电效应方程:hγ=W+Ek,得:hγ=hγc+eUc,变形得:Uc=$\frac{h}{e}$(γ-γc);
由题图可知,Uc=0对应的频率即为截止频率γc,得:γc=4.27×1014Hz
图线的斜率为:$\frac{h}{e}$=$\frac{△{U}_{c}}{△v}$=4.26×10-15V•s,代入电子电量计算得:h=6.30×10-34J•s;
(3)①根据质量数和电荷数守恒可得该核反应方程为:${\;}_{86}^{222}$Rn→${\;}_{84}^{218}$Po+${\;}_{2}^{4}$He;
②设粒子x的质量为m1、速度为v1,钋核的质量为m2、速度为v2,
根据动量守恒定律有:0=m1v1-m2v2,钋核的动能:Ek2=$\frac{1}{2}$m2v2$\frac{109{E}_{K1}}{2}$=18MeV;
故答案为:(1)D;(2)①4.27×1014;②6.3×10-34;(3)①${\;}_{86}^{222}$Rn→${\;}_{84}^{218}$Po+${\;}_{2}^{4}$He;②粒子x的动能为18MeV.
点评 (1)本题考查衰变的实质及其衰变特征,正确掌握衰变的知识是解决本题的关键.
(2)解决本题的关键掌握光电效应方程以及最大初动能与遏止电压的关系,注意单位的统一.
(3)应用核电荷数守恒与质量数守恒、应用动量守恒定律与能量守恒定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 孤立点电荷的等势面是以点电荷为中心的同心圆,且静电场中的电场线不闭合 | |
B. | 在电磁波接收过程中,接收回路的固有频率不等于发射电磁波的频率时,接收回路中不会产生振荡电流 | |
C. | 根据狭义相对论,地面上的人看到高速运行的列车的长度比静止时明显变长 | |
D. | 波源与观察者互相靠近或者互相远离时,观察者接收到的波的频率都会发生变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 理想实验是一种实践活动 | |
B. | 理想实验是一种思维活动 | |
C. | 伽利略的理想实验否定了亚里士多德关于力与运动的关系 | |
D. | 伽利略的理想实验证实牛顿第二定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 增加磁场的磁感应强度 | B. | 减小狭缝间的距离 | ||
C. | 增大高频交流电压 | D. | 增大金属盒的半径 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b两点的场强相同,电势也相同 | |
B. | c、d两点的场强不相同,电势不相同 | |
C. | O点是A、B连线上电势最低的点,也是A、B连线上场强最小的点 | |
D. | O点是中垂线cd上电势最高的点,也中垂线上场强最大的点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子回旋 | |
B. | 电场和磁场同时用来加速带电粒子 | |
C. | 同一加速器,对某种确定的粒子,它获得的最大动能由加速电压决定 | |
D. | 同一加速器,对某种确定的粒子,它获得的最大动能由磁感应强度B决定和加速电压决定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两粒石子间的距离将保持不变,速度之差保持不变 | |
B. | 两粒石子间的距离将不断增大,速度之差保持不变 | |
C. | 两粒石子间的距离将不断增大,速度之差也越来越大 | |
D. | 两粒石子间的距离将不断减小,速度之差也越来越小 |
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