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【题目】静止原子核A1ɑ衰变生成原子核B, 并释放出γ光子。已知A的比结合能为E1,B的比结合能为E2,ɑ粒子的比结合能为E3,γ光子的能量为E4,则下列说法正确的是

A. B核在元素周期表的位置比A核前移2 B. 比结合能E1大于比结合能E2

C. 由能量守恒可知E2-E1=E3+E4 D. 该反应过程质量一定增加

【答案】A

【解析】粒子的电荷数为2,所以B核的电荷数比A2个,B核在元素周期表的位置比A核前移2位,故A正确核反应的过程中释放热量,可知比结合能小于比结合能,故B错误A核的质量数为m,B核的质量数为m-4,粒子的质量数为4,根据能量守恒可得:,故C错误;该反应的过程中释放热量,由质能方程可知,一定有质量亏损。故D错误。故选A。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为氢原子的能级图。已知氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级时,辐射出A光,则以下判断正确的是

A. 氢原子从n=2跃迁到 n=3吸收光的波长小于A光波长

B. 氢原子从n=3跃迁到 n=2辐射的光在相同介质中的全反射临界角比A光大

C. 氢原子从n=3跃迁到 n=2辐射的光在同一种介质中的传播速度比A光大

D. 只要用波长小于A光波长的光照射,都能使氢原子从n=1跃迁到n=2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】同学在做描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,可以提供的仪器有:

A.电源E(电动势6V,内阻r=2Ω); B.标号为“4.0V,1.6W”的小灯泡L;

C.电流表A1(量程0.6A,内阻约2Ω); D.电流表A2(量程为3A,内阻约0.5Ω);

E.电压表V(量程6V,内阻约15kΩ); F.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω);

G.滑动变阻器R2(最大阻值200Ω); H.开关S,导线若干;

(1)实验中要求加在小灯泡上的电压从零到小灯泡的额定电压连续可调.则滑动变阻器须选用____(填“R1R2),电流表须选用____(填“A1A2”)

(2)请在虚线方框中画出本实验所用的电路原理图_____________

(3)如上图所示为某同学根据正确的实验电路图所测的几组数据画出的I-U图象,如果把两个这样的灯泡和R0=18Ω的定值电阻串联起来接在电源E(电动势6V,内阻r=2Ω)上,如上图,则每只灯泡消耗的实际功率为________W.

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【题目】某种回旋加速器的设计方案如图甲所示,图中粗黑线段为两个正对的极板,两个极板的板面中部各有一狭缝(沿OP方向的狭长区域),带电粒子可通过狭缝穿越极板(如图乙所示),当带电粒子每次进入两极板间时,板间电势差为U(下极板高于上极板电势),当粒子离开两极板后,级间电势差为零;两细虚线间(除开两极板之间的区域)既无电场也无磁场;其他部分存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面。在离子源S中产生的质量为m、电荷量为qq0)的离子,由静止开始被电场加速,经狭缝中的O点进入磁场区域,O点到极板右端的距离为D,到出射孔P的距离为4D。已知磁感应强度大小可以在零到某一最大值之间调节,离子从离子源上方的O点射入磁场区域,最终只能从出射孔P射出。假设如果离子打到器壁或离子源外壁则即被吸收。忽略相对论效应,不计离子重力,求:

1)磁感应强度可能的最小值;

2)调节磁感应强度大小为B1,计算离子从P点射出时的动能;

3)若将磁感应强度在( )范围内调节,写出离子能从P点射出时该范围内磁感应强度B所有的可能值;并计算磁感应强度B2时,离子在磁场中运动的时间。

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【题目】甲、乙两位同学在验证机械能守恒定律的实验中,用质量为200g的重物拖着纸带自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,他们选取了一条纸带进行测量,如图所示,O为纸带下落的初始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点,O点至A、B、C点的距离图中已标注,已知打点计时器每隔T=0.02s打一个点,当地的重力加速度为,那么

(1)为计算打B点时重物的动能,需要先计算出打B点时的瞬时速度,甲同学用,乙同学用,其中所选择方法合理的是__________(填)同学。

(2)若甲同学不小心将上述纸带从OA之间扯断,他们利用A点之后的纸带___________(填不能)达到验证机械能守恒定律的目的。

(3)乙同学根据纸带上的测量数据进一步探究下落过程中重物和纸带所受阻力,他计算的正确结果应该是f=________N.

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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表内阻对电路的影响,当电键闭合后,两小灯泡均能发光。在将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,下列说法正确的是

A. 小灯泡L1,L2均变暗

B. 小灯泡L1变亮,小灯泡L2变暗

C. 电流表A的读数变小,电压表V的读数变大

D. 电流表A的读数变大,电压表V的读数变小

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【题目】开口朝上薄壁绝热汽缸内壁光滑,缸底装有电热丝,一定质量理想气体被一个面积为s=2.5×10-4m、质量为m=0.5kg的绝热活塞封闭在汽缸内,活塞与汽缸壁紧密接触且不计摩擦。初始时,缸内气体温度为t0=27℃,内能为U0= 90J,活塞与缸底距离h0=20cm.现通过电热丝给封闭气体缓慢加热,当气体温度为177℃时,活塞与缸底距离为h.己知理想气体内能U与热力学温度T成正比,大气压强p0= 1.0×105Pa,重力加速度g= 10m/s.求:

(i)封闭气体温度为177℃时,活塞与缸底距离h和气体内能U的大小;

(ii)缓慢加热过程中,封闭气体吸收的热量Q.

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【题目】如下图所示,两平行光滑金属导轨间距,导轨平面与水平面的夹角,上端接有的电阻;导轨内上部有方向垂直轨道面向上、面积的有界均匀磁场,磁感应强度B大小随时间t变化,关系为,且为常量);下部区域ABCD内有大小的匀强磁场,磁场方向垂直轨道面向下,AB、CD与导轨垂直,距离d=1.04m。现将金属棒MN置于两磁场之间的无磁场区域,并与导轨垂直;在t=0时由静止释放金属棒,金属棒以的加速度匀加速通过ABCD区域。已知金属棒质量,且运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,除R外所有电阻均忽略不计,。求

(1)金属棒在ABCD区域中运动时电流大小及方向;

(2)k值及金属棒从静止到通过ABCD区域所用的时间。

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【题目】如图所示,长为L的细绳竖直悬挂着一质量为3m的小球A,恰好紧挨着放置在水平面上质量为m的物块B。现保持细绳绷直,把小球向左上方拉至细绳与整直方向成60的位置,然后释放小球。小球到达最低点时恰好与物块发生碰撞,而后小球向右摆动的最大高度为L,碰后物块向右滑行的距离恰为4.5L,求物块B与地面之间的动摩擦因数μ。

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