【题目】在匀强磁场中,有一个原来静止的 原子核,它放出的粒子与反冲核的径迹是两个相内切的圆,圆的直径之比为7∶1,那么碳14的衰变方程应为( )
A.
B.
C.
D.
【答案】D
【解析】
核衰变过程动量守恒,反冲核与释放出的粒子的动量大小相等,根据左手定则判断粒子与反冲核的电性关系.结合带电粒子在匀强磁场中圆周运动的半径公式可得粒子与反冲核的电荷量之比.
原来静止的原子核衰变,原子核的衰变过程满足动量守恒,粒子与反冲核的速度方向相反,根据左手定则判断得知,粒子与反冲核的电性相反,则知粒子带负电,所以该衰变是β衰变,此粒子是β粒子,符号为,可得两带电粒子动量大小相等,方向相反,就动量大小而言有:m1v1=m2v2,由带电粒子在匀强磁场中圆周运动的半径公式可得:,可见r与q成反比。由题意,大圆与小圆的直径之比为7:1,半径之比为7:1,则得粒子与反冲核的电荷量之比为1:7.所以反冲核的电荷量为7e,电荷数是7,其符号为.碳14的衰变方程应为.故选D。
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【题目】以速度为匀速运动的汽车在第2s末关闭发动机,以后为匀减速运动,第3s内平均速度是,则
第3s末的瞬时速度是多少?
汽车加速度是多少?
汽车在10s内的位移是多少?
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【题目】如图所示,两块较大的金属板A、B平行放置与一电源相连,S闭合后,两板间有一质量为m,带电量为q的油滴恰好好处于静止状态,以下说法正确的是( )
A. 若将S断开,则油滴立即做自由落体运动,G中无电流
B. 若将A板向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G中有a→b的电流
C. 若将A板向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G中有b→a的电流
D. 若将S断开,再将A板向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G中有b→a的电流
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【题目】“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图所示,其中O为橡皮筋与细绳结点.
(1)本实验采用的科学方法是_________。
A.理想实验法
B.等效替代法
C.控制变量法
D.建立物理模型法
(2)某同学用两个弹簧秤将结点拉至某位置,此时该同学记录下了结点O的位置及两弹簧秤对应的读数,他还应该记录下:___________________________。
(3)弹簧测力计的指针如图所示,由图可知拉力的大小为:___________N.
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【题目】在平直的公路上,一辆汽车正以32m/s的速度匀速行驶,因前方出现事故,司机立即刹车,直到汽车停下。已知汽车的质量为1.5×103kg,刹车时汽车所受的阻力为1.2×104N。求:
(1)刹车时汽车的加速度大小;
(2)从开始刹车到最终停下,汽车运动的时间;
(3)从开始刹车到最终停下,汽车前进的距离。
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【题目】质量为和(未知)的两个物体在光滑的水平面上正碰,碰撞时间极短.其图象如图所示,则( )
A. 此碰撞一定为弹性碰撞 B. 被碰物体质量为
C. 碰后两物体速度相同 D. 此过程有机械能损失
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【题目】一质量为8.00×104 kg的太空飞船从其飞行轨道返回地面。飞船在离地面高度1.60×105 m处以7.5×103 m/s的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为100 m/s时下落到地面。取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为9.8 m/s2。(结果保留2位有效数字)
⑴分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;
⑵求飞船从离地面高度600 m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的2.0%。
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【题目】如图所示,半径R=0.50m的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定在水平桌面上,轨道末端水平且端点N处于桌面边缘,把质量m=0.20kg的小物块从圆轨道上某点由静止释放,经过N点后做平抛运动,到达地面上的P点。已知桌面高度h=0.80m,小物块经过N点时的速度v0=3.0m/s,g取10m/s2。不计空气阻力,物块可视为质点求:
(1)圆轨道上释放小物块的位置与桌面间的高度差;
(2)小物块经过N点时轨道对物块支持力的大小;
(3)小物块落地前瞬间的动量大小。
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【题目】如图所示,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( )
A. 质点P将向上运动 B. 电流表读数减小
C. 电压表读数减小 D. R3上消耗的功率逐渐增大
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