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1.关于天然放射性现象,下列说法正确的是(  )
A.是玛丽•居里夫妇首先发现的
B.首先说明了原子核不是单一的粒子
C.γ射线必须伴随α或β射线而产生
D.任何放射性元素都能同时发出三种射线

分析 α射线是氦原子核,β射线是电子流,γ射线是电阻跃迁产生的光子流,放射性元素的放射性由其本身决定.

解答 解:A、1896年,法国物理学家贝克勒尔发现,铀和含铀的矿物能够发出看不见的射线,这种射线可以穿透黑纸使照相底片感光,故A错误;
B、关于天然放射现象和对放射性的研究,说明了原子核不是单一的粒子,故B正确;
C、γ射线伴随α射线或β射线而产生,故C正确;
D、放射性元素不一定都能同时发出三种射线,故D错误;
故选:BC.

点评 本题考查了三种射线的本质,要了解他们的生成物及原理,此类题目难度不大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.已知水的密度ρ=1.0×103 kg/m3、摩尔质量M=1.8×10-2 kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023 mol-1.试求体积V=360mL的水中含有水分子的总数N和水分子的直径d (结果保留一位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图甲所示,MN、PQ是固定于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=2.0m,R是连在导轨一端的电阻,质量m=1.0kg的导体棒ab垂直跨在导轨上,电压传感器与这部分装置相连.导轨所在空间有磁感应强度B=0.50T、方向竖直向下的匀强磁场.从t=0开始对导体棒ab施加一个水平向左的外力F,使其由静止开始沿导轨向左运动,电压传感器测出R两端的电压随时间变化的图线如图乙所示,其中OA、BC段是直线,AB段是曲线.假设在从1.2s开始以后外力F的功率P=4.5W保持不变.导轨和导体棒ab的电阻均可忽略不计,导体棒ab在运动过程中始终与导轨垂直,且接触良好.不计电压传感器对电路的影响.g取10m/s2.求:

(1)导体棒ab最大速度vm的大小;
(2)在1.2s~2.4s的时间内,该装置产生的总热量Q;
(3)导体棒ab与导轨间的动摩擦因数μ和电阻R的值.
(4)若在1.2s~2.4s的时间内已知电阻R上产生的焦耳热是Q1=2.95J,则在0~2.4s的时间内通过电阻R的电量为多少?

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9.如图所示,空间存在着强度E=2×104N/C,方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为L=0.6m的绝缘细线,一端固定在O点,另一端拴着质量m=5×10-3kg、电荷量q=4×10-6C的小球.如图所示:现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,取g=10m/s2.求:
(1)小球运动到最高点时,细绳的拉力是多少?
(2)若要让小球完成完整的圆周运动,小球从水平位置释放时,至少要给小球多大的初速度?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度均为v=0.4m/s,两列波的振幅均为A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况判断正确的是(  )
A.t=1s时刻,质点M的位移为-4cmB.t=1s时刻,质点M的位移为4cm
C.t=0.75s时刻,质点P、Q都运动到M点D.质点P、Q的起振方向都沿y轴正方向

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.两个光滑的斜面,斜面的总长度和高度相等,如图所示,两个相同的小球,同时由两个斜面顶端由静止开始释放,不计拐角处能量损失,则两个球谁先到达底端?

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13.一列火车总质量m=5×105kg,机车发动机的额定功率P0=6×105 W,行驶时轨道对列车的阻力f 是车重的0.01倍,g=10m/s2,求:
(1)火车在水平轨道上行驶的最大速度vm
(2)火车在水平轨道上以v=36km/h速度匀速行驶时,发动机的实际功率P.
(3)若火车从静止开始,保持a=0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程维持的最长时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.在光电效应实验中,先后用频率相同但光强不同的两束光照射同一个光电管.若实验a中的光强大于实验b中的光强,实验所得光电流I与光电管两端所加电压U间的关系曲线分别以a、b表示,则下列图中可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是(  )
A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用
B.小球做圆周运动的半径等于Lsinθ
C.θ 越大,小球运动的速度越大
D.θ 越大,小球运动的周期越小

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