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17.如图所示,人工元素原子核${\;}_{113}^{286}$Nh开始静止在匀强磁场 B1、B2的边界MN上,某时刻发生裂变生成一个氦原子核${\;}_{2}^{4}$He和一个Rg原子核,裂变后的微粒速度方向均垂直 B1、B2的边界MN.氦原子核通过 B1区域第一次经过MN边界时,距出发点的距离为l,Rg原子核第一次经过MN边界距出发点的距离也为l.则下列说法正确的是(  )
A.两磁场的磁感应强度 B1:B2为111:141
B.两磁场的磁感应强度 B1:B2为111:2
C.氦原子核和Rg原子核各自旋转第一半圆的时间比为111:141
D.氦原子核和Rg原子核各自旋转第一半圆的时间比为2:141

分析 原子核裂变过程系统动量守恒,根据题意求出原子核轨道半径间的关系,粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,应用牛顿第二定律求出磁感应强度,然后求出比值,根据粒子周期公式求出粒子运动时间之比.

解答 解:A、原子核裂变过程系统动量守恒,以${\;}_{2}^{4}$He速度方向为正方向,
由动量守恒定律得:m1v1-m2v2=0,即p1=p2
粒子在磁场中做匀速圆周运动,由题意可知:粒子轨道半径:r1=r2=$\frac{l}{2}$,
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:B=$\frac{mv}{qr}$=$\frac{p}{qr}$,
则:$\frac{{B}_{1}}{{B}_{2}}$=$\frac{{q}_{2}}{{q}_{1}}$=$\frac{111}{2}$,故A错误,B正确;
C、粒子在磁场中做圆周运动的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,粒子选择第一个半圆的需要的时间:t=$\frac{1}{2}$T=$\frac{πm}{qB}$,
时间之比:$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{\frac{π{m}_{1}}{{q}_{1}{B}_{1}}}{\frac{π{m}_{2}}{{q}_{2}{B}_{2}}}$=$\frac{{m}_{1}{q}_{2}{B}_{2}}{{m}_{1}{q}_{1}{B}_{1}}$=$\frac{4}{282}$×$\frac{111}{2}$×$\frac{2}{111}$=$\frac{2}{141}$,故C错误,D正确;
故选:BD.

点评 知道“原子核裂变过程动量守恒、质量数与核电荷数守恒”是解题的关键,应用动量守恒定律、牛顿第二定律、粒子做圆周运动的周期公式可以解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列说法不正确的是 (  )
A.“重心”、“合力和分力”、“总电阻”等概念都体会了等效替代的物理思想
B.安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的本质
C.电子穿过晶体时会产生衍射图样,这证明了电子具有粒子性
D.用不同频率的光照射同种金属发生的光电效应中,光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加深入有趣.有一块橡皮静止于平整的水平桌面上,现用手指沿水平方向推橡皮,橡皮将由静止开始运动,并且在离开手指后还会在桌面上滑行一段距离才停止运动.关于橡皮从静止到离开手指的运动过程,下列说法中正确的是(  )
A.橡皮离开手指瞬间加速度为0
B.橡皮离开手指前一直做加速运动
C.水平推力越大,橡皮受到的摩擦力越大
D.橡皮一定在与手指分离之前出现最大速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图1所示,在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L.一质量为m的导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好.轨道和导体棒的电阻均不计.

(1)如图2所示,若轨道左端MP间接一阻值为R的电阻,导体棒在水平向右的恒力F的作用下由静止开始运动.求经过一段时间后,导体棒所能达到的最大速度的大小.
(2)如图3所示,若轨道左端MP间接一电动势为E、内阻为r的电源和一阻值为R的电阻.闭合开关S,导体棒从静止开始运动.求经过一段时间后,导体棒所能达到的最大速度的大小.
(3)如图4所示,若轨道左端MP间接一电容器,电容器的电容为C,导体棒在水平向右的恒力F的作用下从静止开始运动.求导体棒运动过程中的加速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.根据磁场对电流会产生作用力的原理,人们研制出一 种新型的炮弹发射装置--电磁炮,它的基本原理如图所 示,下列结论中正确的是(  )
A.要使炮弹沿导轨向右发射,必须通以自 M 向 N 的电 流
B.要使炮弹沿导轨向右发射,必须通以自 N 向 M 的电流
C.要想提高炮弹的发射速度,可适当增大电流或磁感应强度
D.使电流和磁感应强度的方向同时反向,炮弹的发射方向亦将随之反向

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示为一个作简谐运动的振动图象,在t1与t2时刻,这个质点的(  ) 
A.加速度相同B.位移相同C.速度相同D.回复力相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R.线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度ω匀速转动,从图示位置开计时(  )
A.当转过60°时,感应电流的瞬时值为$\frac{\sqrt{3}BSω}{2R}$
B.当转过60°时,感应电流的瞬时值为$\frac{BSω}{2R}$
C.在转过60°过程中,感应电动势的平均值为$\frac{3BSω}{2π}$
D.当转过90°过程中,感应电流的有效值为$\frac{BSω}{\sqrt{2}R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,两根水平固定的足够长平行光滑金属导轨上,静放着两根质量为m、电阻为R的相同导体棒ab和cd,构成矩形回路(ab、cd与导轨接触良好),导轨平面内有竖直向上的匀强磁场B.现给cd一个初速度v0,则(  )
A.ab将向右作匀加速运动B.ab、cd最终具有相同的速度
C.ab能够获得的最大速度为v0D.回路产生的焦耳热为$\frac{1}{4}$mv${\;}_{0}^{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,水平面上相距ι=0.5m的两根光滑平行金属导轨MN和PQ,他们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有最大阻值为6.0Ω的滑动变阻器R,导体棒ab电阻r=1Ω,与导轨垂直且接触良好,整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T,滑动变阻器滑片处在正中间位置,ab在外力F作用下以υ=l0m/s的速度向右匀速运动,以下判断正确的是(  )
A.通过导体棒的电流大小为0.5A,方向由b到a
B.导体棒受到的安培力大小为1N,方向水平向左
C.外力F的功率大小为1W
D.若增大滑动变阻器消耗的功率,应把滑片向M端移动

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