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7.下列说法正确的是(  )
A.β、γ射线都是电磁波
B.原子核中所有核子单独存在时质量总和大于该原子核的总质量
C.在LC振荡电路中,电容器刚放电时,电容器极板上电量最多,回路电流最小
D.处于n=4激发态的氢原子共能辐射4种不同频率的光子

分析 根据数学组合${C}_{n}^{2}$,即可求得几种光子;β射线实际上是中子转变成质子而放出的电子;核子结合成原子核时要释放能量,由质能方程知质量减小;并根据质量亏损与质能方程,从而即可求解.

解答 解:A、β射线为高速电子流,不是电磁波,故A错误;
B、根据选修3-5教材82页的解释,原子核的质量小于组成它的核子的质量之和,故B正确.
C、LC振荡电路中,电容器开始放电时,由于自感线圈阻碍电流,因此回路电路从小变大,故C正确.
D、N=4激发态的氢原子可以放出${C}_{4}^{2}$=6种,故D错误.
故选:BC.

点评 考查跃迁放出与吸收的光子,注意β射线从何而来,及衰变的类型与区别,掌握比结合能与结合能的不同,及理解质能方程的含义.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,人的质量为60kg,木板质量为40kg.当人用100N的水平拉力拉绳时,人与木板保持相对静止,而人和木板恰能作匀速直线运动.(g=10N/kg)求:
(1)人受到的摩擦力
(2)木板与地面间的动摩擦因数.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,a、b、c、d四个带电小球恰好构成“三星拱月”之形并保持静止,其中a、b、c质量均为m,套在轻质光滑绝缘圆环上后放在光滑水平桌面上,d球质量为3m,已知a、b、c三小球的电荷量大小均为q,圆环半径为R,d球距离圆环圆心的高度h=$\sqrt{2}R$,重力加速度为g,静电力常量为k,则(  )
A.四个小球一定都带同种电荷
B.a球所受圆环弹力方向指向圆环圆心
C.水平桌面对c球支持力大小为$\frac{4}{3}$mg
D.小球d的电荷量大小为$\frac{3\sqrt{6}{mgR}^{2}}{2kq}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.如图所示,长为L的板AB放在水平地面上,B端静止放有质量为m的小物体,开始时板水平,现将B端抬起,在板转过一个小角度α的过程中,小物体与板保持相对静止,则在这个过程中小物体克服重力做的功为mglsinα,摩擦力对小物体做的功为0.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列描述正确的是(  )
A.开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆
B.牛顿通过实验测出了万有引力常数
C.库伦通过扭秤实验测定了电子的电荷量
D.法拉第发现了电流的磁效应

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.水平传送带被广泛应用于机场和火车站,用于对旅客的行李进行安全检查.图为一水平传送带装置的示意图,绷紧的传送带AB始终保持1m/s的恒定速率运行,一质量为4kg的行李无初速地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速度做匀速直线运动.设行李与传送带间的动摩擦因数为0.1,AB间的距离2m,(g取10m/s2.)
(1)求行李刚开始运动时所受的滑动摩擦力大小;
(2)求行李做匀加速直线运动的时间;
(3)从A处传送到B处的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.汽车以10m/s的速度在平直公路上匀速行驶,刹车后经2s速度变为6m/s,求
(1)刹车过程中的加速度;
(2)刹车后前进9m所用的时间;
(3)刹车后第2s内和刹车后8s内前进的距离.
(4)刹车最后2s内(即停车前2S内)的平均速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.光滑斜面倾角为30°,质量为m的物块在拉力为F的作用下,从斜面上A位置由静止经t秒运动到B点,此时撤去拉力F,又经过t秒物块恰好回到A位置,物块运动到B时速度为v1,返回到A时速度为v2,第一过程拉力的功为WF,第二过程重力的做功为WG,则下列正确的是(  )
A.$\frac{F}{mg}$=$\frac{2}{3}$B.$\frac{F}{mg}$=$\frac{1}{3}$C.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{1}{2}$D.$\frac{{W}_{F}}{{W}_{G}}$=$\frac{2}{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在“探究碰撞中的不变量”实验中,对于最终的结论m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,下列说法正确的是(  )
A.仅限于一维碰撞
B.任何情况下m1v12+m2v22=m1v12+m2v22也一定成立
C.式中的v1、v2、v1′、v2′都是速度的大小
D.式中的不变量是m1和m2组成的系统的质量与速度乘积之和

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