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19.2015年诺贝尔物理学奖授予一名日本科学家和一名加拿大科学家,以表彰他们发现并证明了中微子(Ve)振荡现象,揭示出中微子无论多小都具有质量,这是粒子物理学历史性的发现.已知中微子可以将一个氯核转变为一个氩核,其核反应方程式为Ve+${\;}_{17}^{37}$Cl→${\;}_{18}^{37}$Ar+B.上述核反应中B粒子为.已知${\;}_{17}^{37}$Cl核的质量为36.95658u,${\;}_{18}^{37}$Ar核的质量为36.9569lu,B粒子的质量为0.00055u,1u质量对应的能量为931.5MeV.根据以上数据,可以判断参与上述反应的中微子的最小能量为0.82MeV(结果保留两位有效数字).

分析 根据质量数与质子数守恒,即可判定B粒子;
根据题意可知该核反应过程中质量增加,因此需要提供能量,根据质能方程求出反应所需能量,然后根据能量的守恒即可求出中微子的最小能量

解答 解:根据质量数与质子数守恒,核反应方程式为Ve+${\;}_{17}^{37}$Cl→${\;}_{18}^{37}$Ar+B.式中B为 ${\;}_{-1}^{0}$e;
反应过程需要能量为:E=mc2=(36.95691u+0.00055u-36.95658u)c2
根据l u质量对应的能量为931.5MeV,得:E≈0.82MeV,
所以中微子的能量最小为0.82MeV,
故答案为:${\;}_{-1}^{0}$e,0.82

点评 本题考查了核反应方程的书写规律,掌握能量守恒在原子物理知识中的应用,要解答这类问题关键是在计算上不要出错

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图甲所示,静止在水平地面的物块A,受到水平向右的拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面的最大静摩擦力fm与滑动摩擦力大小相等,则(  )
A.0-t1时间内F的功率逐渐增大
B.t2时刻物块A的加速度最大
C.t3时刻物块A的动能最大
D.t1-t4时间内物块A的加速度先增大后减小再增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,质量M=2$\sqrt{3}$kg的木块套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=$\sqrt{3}$kg的小球相连.今用跟水平方向成α=30°角的力F拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m相对位置保持不变,木块与水平杆间的动摩擦因数为$μ=\frac{\sqrt{3}}{5}$,取g=10m/s2,求:
(1)力F的大小;
(2)运动过程中轻绳与水平方向夹角θ.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,已知可见光光子能量范围约为1.61eV至3.10eV,下列说法正确的是(  )
A.这群氢原子能发出4种频率不同的光
B.其中从n=2跃迁到n=l所发出的光频率最高
C.其中从n=2跃迁到n=l所发出的光波长最长
D.这群氢原子能发出2种可见光

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.
(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有ac.
a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平
b.每次小球释放的初始位置可以任意选择
c.每次小球应从同一高度由静止释放
d.为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接

(2)图2是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm、y2为45.0cm,A、B两点水平间距△x为40.0cm.则平抛小球的初速度v0为2.0m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C点的速度vC为4.0m/s(结果保留两位有效数字,g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.伽利略是意大利文艺复兴后期伟大的天文学家、力学家、哲学家、物理学家、数学家,也是近代实验物理学的开拓者,被誉为“近代科学之父”.下面关于伽利略的观点和研究方法的描述不正确的是(  )
A.伽利略通过“理想实验”得出“力不是维持物体运动的原因”
B.伽利略运用“控制变量法”否定了亚里士多德关于重的物体下落快、轻的物体下落慢的论断
C.伽利略最早提出“自由落体”是一种最简单的变速直线运动--匀变速直线运动
D.伽利略在研究自由落体运动时总体的思想方法是:对观察现象的研究→提出假说→逻辑推理→实验检验→对假说进行修正和推广

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.在用下面的图(a)所示的原理测量电池的电动势E和内阻 r 的实验中,由于电压表的内阻不是无穷大,测量电池的电动势E和内阻 r 会存在系统误差.为了消除这个原因引起的系统误差,可设计如图(b)所示的测量电路,其中R是一个限流定值电阻(阻值约为1kΩ);电压表的量程为3V,内阻Rv约为1kΩ;毫安表的量程为3mA;S1、S2 是单刀单掷开关,S3是单刀双掷开关,它们都处于断开状态.下面是用图(b)的电路测量该电池电动势和内阻的实验步骤.
 
A.闭合S1、S3 拨向1,读出电压表的示数为U0,电流表的示数为I0
B.S3 拨向2,电压表的读数为U1
C.闭合S2,S3 仍拨向2,测得电压表读数U2,电流表读数I2
请你完成下列问题:
(1)用所测得的物理量的符号表示电压表的内阻RV=$\frac{{U}_{0}}{{I}_{0}}$.
(2)用所测得的物理量的符号表示电池的内阻r=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}+\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{0}}{I}_{0}}$.
(3)用所测得的物理量的符号表示电池的电动势E=$\frac{{U}_{1}{U}_{0}{I}_{2}}{{U}_{0}{I}_{2}+{I}_{2}({U}_{2}-{U}_{1})}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.一个质点经过平衡位置O,在A、B间做简谐运动,如图(a)所示,它的振动图象如图(b)所示,设向右为正方向,下列说法正确的是(  )
A.第0.2s末质点的速度方向是A→OB.在4s内完成6次全振动
C.第0.4s末质点的加速度方向是A→OD.第0.7s时质点位置在O点与A点之间

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合.转台以一定角速度ω匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为60°.重力加速度大小为g.
(1)若转台处于静止,求物体所受到的支持力和摩擦力;
(2)若ω=ω0,小物块受到的摩擦力恰好为零,求ω0

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