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7.下列说法正确的有(  )
A..泰普顿效应中光子与自由电子发生碰撞,碰撞满足动量、能量守恒
B..α粒子散射实验结果表明,原子核的尺寸是10-10m数量级
C..原子核的β衰变现象表明,原子核内质子、中子可以相互转化
D..铀235的裂变,是由于铀核俘获快中子产生的

分析 动量守恒不仅适用于宏观物体,对于微观物体同样适用;α粒子散射实验结果表明,原子核的尺寸是10-15m数量级;β衰变的实质是原子核中的一个质子转变为一个中子和一个电子;铀核俘获慢中子产生重核裂变.

解答 解:A、康普顿效应中光子与自由电子发生碰撞,满足动量守恒、能量守恒,故A正确.
B、α粒子散射实验结果表明,原子核的尺寸是10-15m数量级,故B错误.
C、β衰变的实质是原子核中的一个质子转变为一个中子和一个电子,电子释放出来,可知原子核内质子、中子可以相互转化,故C正确.
D、铀235的裂变,是由于铀核俘获慢中子产生的,故D错误.
故选:AC.

点评 本题考查了康普顿效应、α粒子散射实验、衰变、重核裂变等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,知道β衰变的实质,电子来自原子核,不是核外电子.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列关于动量守恒定律的理解说法正确的是(  )
A.满足系统动量守恒则这个系统机械能就不守恒
B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统的动量就不守恒
C.只要系统所受的合外力做功的代数和为零,系统的动量就守恒
D.动量守恒是相互作用的物体系统在相互作用过程中的任何时刻动量之和都是一样的

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.要测量一只量程已知的电压表的内阻,所备器材如下:
A.待测电压表V(量程3V,内阻未知)
B.定值电阻R(阻值1.9kΩ)
C.蓄电池E(内阻不计)
D.多用电表
E.开关K1、K2,导线若干
有一同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:
(1)首先用多用电表欧姆档进行粗测,选用“×100”倍率,刻度盘上的指针位置如图甲所示,则测量的结果是2000Ω.
(2)为了更精确地测出此电压表内阻,该同学设计了如乙图所示的a、b两个实验电路.你认为其中较合理的电路图是a(填“a”或“b”),不选另一个的理由是电流表的量程太大,闭合开关后其示数都是几乎为零.
(3)在图丙中,根据选择的较合理的电路把实物连接好.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一物体从某高度以初速度为V0=6m/s水平抛出,落地时速度大小为Vt=10m/s,则:它的运动时间为(g取10m/s2)(  )
A.t=0.1sB.t=0.2sC.t=0.4sD.t=0.8s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.将一不带电的金属导体板放置到场强为E0的匀强电场中,由于静电感应,达到平衡时导体板两侧出现等量的异种电荷,过程如图a、b、c,下列说法错误的是(  )
A.静电平衡时导体表面上各点电场强度都为零
B.静电平衡时导体是等势体
C.静电平衡时导体内部感应电荷的电场E'与原电场E0相抵消
D.静电平衡时导体外表面处电场方向垂直于导体表面

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图,带有光滑弧形轨道的小车质量为m,放在光滑水平面上,一质量也是m的小铁块,以速度v沿轨道水平端向上滑去,至某一高度后再向下返回,则当铁块回到小车右端时,将(  )
A.以速度v做向右平抛运动B.静止于车上
C.以小于v的速度向左做平抛运动D.做自由落体运动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点.质量为2m和m的a、b两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,小滑块b离开C点后落地点距离B点的距离为2R,重力加速度为g,求:
(1)小滑块b与弹簧分离时的速度大小vB
(2)上述过程中a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能Epmax
(3)若刚开始给小滑块a的冲量为I=3m$\sqrt{gR}$,求小滑块b滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角θ.(求出θ角的任意三角函数值即可).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在如图所示的磁场中有一个垂直于磁场方向放置的闭合圆环,现在将圆环从图示A位置水平向左移到B位置,穿过圆环的磁通量的变化情况是(  )
A.变小B.变大C.不变D.先变小后变大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,AB部分为光滑水平面,BC部分是处于竖直平面内半径为R的光滑圆管形轨道,B点是最低点,C点是最高点,C点切线水平方向,圆管截面半径r<<R,有一质量m的球以水平初速度向右运动碰撞到原来静止在水平面上的质量为3m的b球,两球发生对心碰撞,碰撞时间极短,并且碰撞时没有能量损失,碰后b球顺利入光滑圆管(B点无能量损失,小球的半径比圆管半径r略小),它经过最高点C后飞出,最后落在水平地面上的A点,已知AB的距离为2R,已知重力加速度为g,求:
(1)小球b运动到C点时对轨道的压力;
(2)碰后小球a的速度为多少.

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同步练习册答案