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【题目】如图所示为卢瑟福在实验室里第一次成功在实现了原子核人工转变的实验装置示意图,M是显微镜,S是荧光屏,F是铝箔.氮气从阀门T充入,A是放射源.
(1)完成该人工核转变的方程式?
(2)在观察由新粒子引起的闪烁之前需进行必要的调整的是?
(3)在容器充入氮气后,屏S上出现闪光,该闪光是什么?

【答案】
(1)

He+ N→ O+ H


(2)

充入氮气前,调整铝箔厚度,使S上见不到α粒子引起的闪烁


(3)

α粒子击中氮核后产生的新粒子射到屏上产生的


【解析】(1)卢瑟福通过用α粒子轰击氮核发现了质子,根据质量数和电荷数守恒可以判断核反应方程为:
He+ N→ O+ H(2)充入氮气后,α粒子轰击氮核产生质子,质子穿过银箔,引起荧光屏S的闪烁,;
装置中A为放射源,放出的为α粒子,由于F处装的银箔刚好能阻止α粒子穿过,因此没有充入氮气之前无质子产生,不可能在S上见到质子引起的闪烁.(3)充入氮气后,α粒子轰击氮核产生质子,质子穿过银箔,引起荧光屏S的闪烁,

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,一个单摆做小角度摆动,从某次摆球由左向右通过平衡位置时开始计时,相对平衡位置的位移x随时间t变化的图象如图乙所示.不计空气阻力,g取10m/s2 . 对于这个单摆的振动过程,下列说法中正确的是(  )

A.单摆的位移x随时间t变化的关系式为x=8sin(πt)cm
B.单摆的摆长约为1.0m
C.从t=2.5s到t=3.0s的过程中,摆球的重力势能逐渐增大
D.从t=2.5s到t=3.0s的过程中,摆球所受回复力逐渐减小

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【题目】如图甲所示,水平传送A、B两轮间的距离L=3.0m,质量M=1.0kg的物块(可视为质点)随传送带一起以恒定的速率v0向左匀速运动,当物块运动到最左端时,质量m=0.020kg的子弹以u0=400m/s的水平速度向右射中物块并穿出.在传送带的右端有一传感器,测出物块被击穿后的速度随时间的变化关系如图乙所示(图中取向右运动的方向为正方向,子弹射出物块的瞬间为t=0时刻).设子弹击穿物块的时间可忽略不计,且子弹不会击中传感器而发生危险,物块的质量不因被子弹击穿而发生改变.不计空气阻力及A、B轮的大小,取重力加速度g=10m/s2

(1)求物块与传送带间的动摩擦因数μ;
(2)求子弹击穿物块的过程中产生的热量Q1
(3)如果从第一颗子弹击中物块开始,每隔△t=1.5s就有一颗相同的子弹以同样的速度击穿物块,直至物块最终离开传送带.设所有子弹与物块间的相互作用力均相同,求整个过程中物块与传动带之间因摩擦产生的热量Q2

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【题目】神舟号载人飞船在发射至返回的过程中,其返回舱在下述哪个阶段中机械能守恒

A.加速升空阶段

B.在椭圆轨道上绕地球运行的阶段

C.在大气层中想着地球做无动力下降的阶段

D.返回舱的降落伞张开后的下落阶段

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【题目】如图所示,磁场方向垂直于纸面,磁感应强度大小在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布。一钢制圆环用绝缘细线悬挂于O点.将圆环拉至位置a后无初速度释放,圆环摆到右侧最高点b,不计空气阻力。在圆环从a摆向b的过程中()

A.感应电流方向先是逆时针方向,再顺时针方向,后逆时针方向
B.感应电流的大小是先增大再减小
C.如果铜环的电阻足够小,b点与a点的高度差也足够小
D.安培力方向始终沿水平方向

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【题目】下列说法符合史实的是(

A.开普勒发现了万有引力定律

B.牛顿发现了行星的运动规律

C.第谷通过观察发现行星运动轨道是椭圆,总结了行星轨道运行规律

D.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量

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【题目】电容器电容的单位是(

A.库仑B.法拉C.安培D.伏特

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【题目】如图所示,两平行金属板A、B长8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量q=10-10C,质量m=10-20kg,沿电场中心线BD垂直点唱响飞入电场,初速度v0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入PS右侧足够大的匀强磁场区域。已知两界面MN、PS相聚12cm,D是中心线RD与界面PS的交点。粒子穿过界面PS最后垂直打在放置与中心线上的荧光屏bc上,荧光屏bc长8cm。求:(粒子重力忽略不计)
(1)粒子穿过界面MN时偏离中心线RD多远,到达PS界面是离D点多远;
(2)匀强磁场磁感应强度的大小与方向;
(3)荧光屏bc左边缘b点与D点的距离l的范围。

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【题目】国产歼﹣15舰载机以80m/s的速度降落在静止的“辽宁号”航母水平甲板上,机尾挂钩精准钩住阻拦索,如图所示。在阻拦索的拉力帮助下,经历2.5s速度减小为零。若将上述运动视为匀减速直线运动,根据以上数据不能求出战斗机在甲板上运动的 ()

A.位移
B.加速度
C.平均速度
D.受到的阻力

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