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【题目】下列说法中正确的是( )
A.
衰变成 要经过 6 次 a 衰变和 4 次 β 衰变
B.汤姆孙的 a粒子散射实验揭示了原子具有核式结构
C.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的
D.质能方程反映出能量与质量是统一的

【答案】A,D
【解析】解:A、 Th衰变成 时,质量数减小24,而质子数减小8,对于β衰变质量数不变,质子数在增加1,因此经过6次α衰变,而α衰变质量数减小4,质子数减小2,所以要经过4次β衰变,故A正确;

B、卢瑟福的α粒子散射实验提出原子核式结构学说,故B错误.

C、β衰变的实质是原子核中的一个中子转化成一个质子,同时产生一个电子,这个电子以β射线的形式释放出去,同时辐射出γ光子.故C错误.

D、质能方程告诉了我们质量和能量之间的关系,但是并非指质量可以转化为能量.故D正确.

故选:AD.

【考点精析】利用核裂变与核聚变和质能方程对题目进行判断即可得到答案,需要熟知所有核反应的反应前后都遵守:质量数守恒、电荷数守恒;爱因斯坦的相对论指出:物体的能量和质量之间存在着密切的联系,它们的关系是:E = mc2,这就是爱因斯坦的质能方程.

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【题目】如图所示手推车的篮子里装有一篮球女孩将手推车沿斜面向上匀速推动,篮子的底面平行于斜面靠近女孩的侧面垂直于底面下列说法正确的有

A. 篮子底面受到的压力小于篮球的重力

B. 篮子底面受到的压力大于篮球的重力

C. 篮子右侧面受到的压力大于篮球的重力

D. 篮球右侧面受到的压力大小一定等于篮子底面受到的压力大小

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【题目】氢原子处于基态时,原子的能级为E1=﹣13.6eV,普朗克常量h=6.63×10ˉ34Js,氢原子在n=4的激发态时,问:
(1)要使氢原子电离,入射光子的最小能量是多少?
(2)能放出的光子的最大能量是多少?

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【题目】氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道的过程中( )
A.原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大
B.原子要放出光子,电子的动能减小,原子的电势能减小
C.原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小
D.原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大

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【题目】在一东西方向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩连接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,连接某两相邻车厢的挂钩PQ间的拉力大小为F;当机车在西边拉着车厢以大小为的加速度向西行驶时,PQ间的拉力大小仍为F。不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为(

A. 6 B. 10 C. 20 D. 25

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【题目】如图a所示,匀强磁场垂直于xOy平面,磁感应强度B1按图b所示规律变化(垂直于纸面向外为正).t=0时,一比荷为 =1×105C/kg的带正电粒子从原点沿y轴正方向射入,速度大小v=5×104m/s,不计粒子重力.

(1)求带电粒子在匀强磁场中运动的轨道半径.
(2)求t= ×10﹣4s时带电粒子的坐标.
(3)保持b中磁场不变,再加一垂直于xOy平面向外的恒定匀强磁场B2 , 其磁感应强度为0.3T,在t=0时,粒子仍以原来的速度从原点射入,求粒子回到坐标原点的时刻.

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【题目】a、b两物块可视为质点,在a以初速度v0从地面竖直上抛的同时,b以初速度v0滑上倾角为θ=30°的足够长的斜面.已知b与斜面间的动摩擦因数为μ= ,重力加速度为g,求当a落地时,b离地面的高度.

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【题目】如图水平传送带在电动机带动下始终保持以速度v匀速运动,某时刻质量为m的物块无初速度地放在传送带的左端,经过一段时间物块能与传送带保持相对静止。已知物块与传送带间的动摩擦因数为若当地的的重力加速度为g,对于物块放上传送带到物块与传送带相对静止的过程,下列说法中正确的是(

A. 物块所受摩擦力的方向水平向右 B. 物块运动的时间为

C. 物块相对地面的位移大小为 D. 物块相对传送带的位移大小为

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【题目】如图所示,小车M在恒力F作用下,沿水平地面做直线运动,由此可判断(  )

A. 若地面光滑,则小车一定受三个力作用

B. 若地面粗糙,小车也可以不受摩擦力作用

C. 若小车做匀速运动,则小车一定受四个力的作用

D. 若小车做匀速运动,则小车可能受三个力的作用

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