A. | 该原子核发生了α衰变 | |
B. | 反冲核沿小圆作逆时针方向运动 | |
C. | 原静止的原子核的原子序数为17 | |
D. | 该衰变过程结束后其系统的总质量略有增加 |
分析 静止的放射性原子核发生了衰变放出粒子后,新核的速度与粒子速度方向相反,由图看出,放出的粒子与新核所受的洛伦兹力方向相同,根据左手定则判断粒子与新核的电性关系,即可判断发生了哪种衰变.
根据动量守恒定律得知放出的粒子与新核的动量大小相等,由r=$\frac{mv}{qB}$求出新核的电荷数,即可求解原来的原子核的原子序数.该衰变过程会放出能量,质量略有亏损.
解答 解:A、由图示可知,原子核衰变后放出的粒子与新核所受的洛伦兹力方向相同,而两者速度方向相反,关键左手定则可知两者的电性相反,新核带正电,则放出的必定是电子,发生了β衰变.故A错误.
B、原子核衰变过程系统动量守恒,由动量守恒定律可知,放出的β粒子与新核的动量大小相等,粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{mv}{Bq}=\frac{P}{qB}$,由此可知,半径与电荷量成反比,两圆半径之比为1:16,由于新核的电荷量较大,则小圆是新核的轨迹,衰变后新核所受的洛伦兹力方向向右,根据左手定则判断得知,其速度方向向下,沿小圆作逆时针方向运动,故B正确.
C、粒子做圆周运动的轨道半径:r=$\frac{mv}{Bq}=\frac{P}{qB}$,由于两圆半径之比为1:16,由半径之比可知:新核的电荷量为16e,原子序数为16,则原来静止的原子核的原子序数为15.故C错误.
D、原子核衰变过程会放出能量,质量略有亏损,该衰变过程结束后其系统的总质量略有减少.故D错误.
故选:B
点评 本题涉及的知识点比较多,解答的关键是要掌握原子核衰变过程系统动量守恒,由动量守恒定律、牛顿第二定律、左手定值即可正确解题.
科目:高中物理 来源:2017届福建省等校高三上期中考物理试卷(解析版) 题型:简答题
如图所示,是一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L="1" m, 动摩擦因数μ=0.5;BC、DEN段均可视为光滑,DEN是半径为r=0.5 m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过。其中N点又与足够长的水平传送带的右端平滑对接,传送带以6m/s的速率沿顺时针方向匀速转动,小球与传送带之间的动摩擦因数也为0.5。左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现用一可视为质点的小球压缩弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,而始终不脱离轨道。已知小球质量m=0.2 kg ,g 取10m/s2。
(1)求小球到达D点时速度的大小及弹簧压缩至A点时所具有的弹性势能;
(2)小球第一次滑上传送带后的减速过程中,在传送带上留下多长的痕迹?
(3)如果希望小球能沿着半圆形轨道上下不断地来回运动,且始终不脱离轨道,则传送带的速度应满足什么要求?
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{E}_{0}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}{E}_{0}}{2}$ | C. | $\sqrt{2}$E0 | D. | $\frac{3{E}_{0}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若粒子是从A运动到B,则粒子带正电;若粒子是从B运动到A,则粒子带负电 | |
B. | 粒子一定带负电 | |
C. | 若粒子是从B运动到A,则其加速度减小 | |
D. | 若粒子是从B运动到A,则其速度减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B一定为等量同种电荷 | B. | D点的电场强度方向一定向左 | ||
C. | D点的电场强度一定比C点的大 | D. | D点的电势一定比C点高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 升压变压器的输出电压增大 | |
B. | 降压变压器的输出电压减小 | |
C. | 输电线上损耗的功率增大 | |
D. | 输电线上损耗的功率占总功率的比例减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质量相同的任何物质,分子数都相同 | |
B. | 摩尔质量相同的物质,分子质量一定相同 | |
C. | 两种物质的分子质量之比一定等于它们的摩尔质量之比 | |
D. | 密度大的物质,分子质量一定大 |
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