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11.放射性元素放出的射线,在电场中分成A、B、C三束,如图所示,其中(  )
A.A电离本领最强B.B为比X射线波长更长的光子流
C.一张纸片就可以将C挡住D.A为高速电子组成的电子流

分析 根据粒子的偏转确定粒子的电性,从而确定射线为何种粒子,α粒子的电离能力最强,穿透能力最弱.

解答 解:A、A向右偏转,可知A带正电,为α粒子,电离能力最强,故A正确.
B、B未发生偏转,不带电,为γ射线,比X射线波长短,故B错误.
C、C向左偏转,带负电,为β粒子,穿透能力比α粒子强,一张纸不能将β粒子挡住,故C错误.
D、A为α粒子,是氦核流,故D错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键知道各种射线的性质,通过粒子的偏转确定粒子的种类是解决本题的突破口.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.匀速直线运动是指在任何相等的时间内通过相等路程的直线运动.匀加速直线运动是指在任何相等的时间内增加相同速度的直线运动,如从静止开始,1秒末的速度是2m/s,则2秒末的速度是4m/s,3秒末的速度是6m/s…做匀速直线运动的物体在时间t内移动的距离s=vt,在它的v-t图象中(如图1),阴影矩形的边长正好是v和t,可见,做匀速直线运动的物体移动的距离对应着v-t图象中阴影的面积,匀加速直线运动的物体移动的距离也有类似的关系.
现有一辆汽车在教练场上由静止开始沿平直道路做匀加速运动,在10秒末速度达到10m/s,然后以此速度做50秒的匀速直线运动,最后减速慢慢停下.
(1)从汽车由静止开始运动计时,在图2中作出汽车在1分钟内的v-t图象.
(2)求这1分钟内汽车行驶的距离.
(3)汽车行驶过程中,在水平方向上受到使汽车前进的牵引力F1和阻碍汽车运动的阻力F2,试分析这一分钟内F1和F2的大小关系.

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2.一交变电流的图象如图所示,由图可知(  )
A.用电流表测该电流其示数为14.1 A
B.该交变电流的频率为50 Hz
C.该交变电流通过10Ω电阻时,电阻消耗的电功率为1 000 W
D.该交变电流瞬时值表达式为i=14.1sin 628t(A)

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19.氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62~3.11eV.下列说法正确的是(  )
A.一个处于 n=2 能级的氢原子,可以吸收一个能量为 4eV 的光子
B.大量氢原子从高能级向 n=3 能级跃迁时,发出的光是不可见光
C.大量处于 n=4 能级的氢原子,跃迁到基态的过程中可以释放出 6 种频率的光子
D.氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量可能大于 13.6eV

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6.如图所示,光滑的水平面上停着一辆质量为15kg的小车,在小车的右端固定着一轻弹簧,在左端放置着一个质量为4.95kg的沙箱.现有一颗质量为50g的子弹以100m/s 的水平速度击中沙箱并留在其中,则小车最终获得的速度可能为(  )
A.0.2 m/sB.0.3m/sC.0.45m/sD.0.55m/s

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16.如图所示,在光滑的水平面上有小球 A 以初速度 v0 向左运动,同时刻一个小孩在 A 球正上方以 v0 的速 度将 B 球平抛出去,最后落于 C 点,则(  )
A.小球 A 先到达 C 点B.小球 B 先到达 C 点
C.两球同时到达 C 点D.不能确定

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.某天体的表面无大气层,其质量为地球质量的m倍,其半径为地球半径的n倍.已知地球表面附近的重力加速度为g,地球的第一宇宙速度为v1,则(  )
A.该天体表面附近的重力加速度g0=$\frac{m}{{n}^{2}}$g
B.靠近该天体表面运行的人造卫星的线速度v′=$\sqrt{\frac{n}{m}}$v1
C.根据已知条件,可以求出该天体同步卫星的运行速度
D.距该天体表面h高处以速度v0水平抛出一小球,其落地时速度大小v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2gh}$

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20.如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在光滑水平面上.现有一滑块A从光滑曲面上距桌面高为h=0.45m处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧.已知mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,重力加速度为g=10m/s2,A与B碰撞的时间忽略不计,求:
(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;
(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;
(3)滑块C脱离弹簧后的速度.

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15.如图所示,在光滑水平面上放着质量均为m=lkg的两个可视为质点的物块A、B,开始物块B静止,物块A以速度v0=l0m/s向左运动,和墙相碰后等速弹回向B运动.A、B相碰后粘在一起,求:
(1)墙对A的冲量的大小
(2)A、B碰撞损失的动能.

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