【题目】一个静止的放射性原子核发生天然衰变时,在匀强磁场中得到内切圆的两条路经,如图所示,两圆半径之比为44:1,则下列说法中,正确的是( )
A.发生的是α衰变
B.轨迹2是反冲核的径迹
C.反冲核是逆时针运动,放射出的粒子是顺时针运动
D.该放射性元素的原子序数是90
【答案】B,C
【解析】解:A、由运动轨迹可知,衰变产生的新粒子与新核所受洛伦兹力方向相同,而两者运动方向相反,故小粒子应该带负电,故发生了β衰变,故A错误
B、静止原子核发生β衰变时,根据动量守恒定律得知,β粒子与反冲核的动量大小相等、方向相反,由半径公式r= 可知,两粒子作圆周运动的半径与电荷量成反比,β粒子的电荷量较小,则其半径较大,即半径较大的圆是β粒子的径迹,半径比较小的轨迹2是反冲核的径迹.故B正确.
C、衰变后新核所受的洛伦兹力方向向右,根据左手定则判断得知,其速度方向向下,沿小圆作逆时针方向运动.故C正确.
D、两圆半径之比为44:1,由半径公式r= 得,β粒子与反冲核的电荷量之比为:1:44,所以该放射性元素的原子序数是:n=44﹣1=43.故D错误
故选:BC
静止的放射性原子核发生了衰变放出粒子后,新核的速度与粒子速度方向相反,由图看出,放出的粒子与新核所受的洛伦兹力方向相同,根据左手定则判断粒子与新核的电性关系,即可判断发生了哪种衰变.
衰变前后,动量守恒,衰变后的粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力可得半径公式,结合轨迹图分析解答即可
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【题目】如图,一木块通过长度忽略不计的绳固定在小车的前壁上,小车上表面光滑.某时刻小车由静止开始向右匀加速运动,经过2s,细绳断裂.细绳断裂后,小车的加速度不变,又经过一段时间,滑块从小车左端刚好掉下,在这段时间内,已知滑块相对小车前3s内滑行了4.5m;后3s内滑行了10.5m.
(1)小车的加速度多大?
(2)从绳断到滑块离开车尾所用时间是多少?
(3)小车的长度是多少?
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【题目】甲、乙两汽车在一平直公路上同向行驶,在t=0到t=t1的时间内,它们的v -t图像如下图所示,在这段时间内( )
A. 汽车甲的平均速度比乙的大
B. 汽车乙的平均速度等于
C. 甲、乙两汽车的位移相同
D. 汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大
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【题目】汽车以20 m/s的速度做匀速直线运动,刹车后的加速度为5 m/s2,那么开始刹车后2 s与开始刹车后6 s汽车通过的位移之比为( )
A. 1∶1 B. 2∶3 C. 4∶3 D. 3∶4
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【题目】如图为一光电管电路,滑动变阻器滑动触头P位于AB上某点,用光照射光电管阴极,电表无偏转,要使电表指针偏转,可采取的措施有( )
A.加大照射光强度
B.换用波长短的光照射
C.将P向B滑动
D.将电源正负极对调
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【题目】下列说法中正确的是
A. 图甲是一束复色光进入水珠后传播的示意图,若a光能使某金属发生光电效应,则采用b光照射也一定能发生光电效应
B. 图乙是铀核裂变图,其核反应方向为,若该过程质量亏损为,则铀核的结合能为
C. 图丙表示LC振荡电路充放电过程的某瞬间,根据电场线和磁感线的方向可知电路中电流强度正在减小
D. 图丁中的P、Q是偏振片。当P固定不动缓慢转动Q时,光屏上的光亮度将会发生变化,此现象表明光波是横波
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【题目】用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系.
(1)为完成实验,还需要的实验测量器材有:________。
(2)他通过实验得到如图(乙)所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线,由此图线可得该弹簧的劲度系数k=__________N/m。
(3)图线不过原点的原因是由于__________________________________________。
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【题目】科学研究证明,光子有能量也有动量,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子.假设光子与电子碰撞前的波长为λ,碰撞后的波长为λ′,则碰撞过程中( )
A.能量守恒,动量守恒,且λ=λ′
B.能量不守恒,动量不守恒,且λ=λ′
C.能量守恒,动量守恒,且λ<λ′
D.能量守恒,动量守恒,且λ>λ′
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【题目】如图所示,由两个内外轨道构成的管型轨道竖直固定,其中内轨道的外侧表面粗糙,外轨道的内侧表面光滑,一个直径略小于两轨道间隙,质量为m的小球静止在轨道最低点,现给小球一个水平向右的初速度,使小球在两轨道间隙运动,球运动的轨道半径R(R远大于小球的半径),忽略空气阻力,关于小球的运动下列说法正确的是( )
A. 若,则小球不能运动到最高点
B. 若,则小球刚好能运动到最高点,且在最高点的速度为零
C. 若,则小球能运动到最高点,且在最高点的速度不为零
D. 若,则小球运动过程中机械能不守恒
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