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10.一个静止的质量为m1的不稳定的原子核,当它放射出质量为m2,速度为v的粒子后,剩余部分的速度应为(  )
A.-vB.-$\frac{{m}_{2}v}{{{m}_{1}-m}_{2}}$C.-$\frac{{m}_{2}v}{{m}_{1}}$D.-$\frac{{m}_{2}v}{{{m}_{1}+m}_{2}}$

分析 原子核衰变的过程可以认为系统动量守恒.根据动量守恒定律列出等式进行求解.

解答 解:根据动量守恒定律研究整个原子核:
0=m2v+(m1-m2)v′
解得:v′=$-\frac{{m}_{2}v}{{m}_{1}-{m}_{2}}$
故B正确,ACD错误.
故选:B.

点评 一般情况下我们运用动量守恒解决问题时要规定正方向,本题中速度中负号表示原子核剩余部分的速度方向与质量为m粒子速度方向相反.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图示的电阻不计且光滑的两平行金属导轨MN和OP放置在水平面内,MO间接有一阻值为R的电阻,导轨相距为d,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,质量为m,电阻为r的导体棒CD垂直于导轨放置,并接触良好,现给导体棒CD一个水平初速度v,求:
(1)在整个运动过程中,导体棒CD间的最大电压.
(2)在整个运动过程中,电阻R产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上(导轨电阻不计),导轨间距L=0.4m,导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN.Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5T.在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1kg、电阻R1=0.1Ω的金属条ab放在导轨上.在区域Ⅱ中将质量m2=0.4kg,电阻R2=0.4Ω的光滑导体棒cd置于导轨上.当cd由静止开始下滑时,ab刚好不下滑,cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=10m/s2,则在金属条ab出现滑动之前,求:
(1)当cd下滑的速度v1=5m/s时,ab所受的安培力;
(2)当cd从静止下滑到速度v1=5m/s的过程中,cd滑动的距离x=4m,此过程中ab上产生的热量Q是多少;
(3)要保持金属条ab始终不滑动,cd向下滑动的最大速度v2是多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.对于如图所示的电流i随时间t作周期性变化的图象,下列说法中正确的是(  )
A.电流大小、方向都变化,是交流电B.电流大小变化,方向不变,是直流电
C.电流大小变化,方向不变,是交流电D.电流最大值为0.2A,周期为0.02s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示是“嫦娥一号奔月”示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测.下列说法正确的是(  )
A.发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度
B.在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量无关
C.卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比
D.在绕月圆轨道上,卫星受月球的引力大于受到地球的引力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图,两光滑斜面在B处链接,小球由A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s,AB=BC.设球经过B点前后的速度大小不变,则
(  )
A.球在AB、BC段的运动时间之比为7:4
B.球在AB、BC段的加速度大小之比为9:7
C.球在AB、BC段的重力做功之比为9:16
D.球由A运动到C的过程中平均速率为2.1m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.氢原子处于基态时,原子的能级为E1,普朗克常量为h,光速为c.当氢原子处在n=4的激发态时,要使氢原子电离,入射光子的最小能量是$-\frac{1}{16}{E}_{1}$,能放出的光子的最小波长是$-\frac{16hc}{15{E}_{1}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.在水平面上有一物体在恒定的水平拉力F作用下移动了一段位移S,第一次在光滑的水平面上,第二次在粗糙的水平面上,则两次运动中拉力F所做的功(  )
A.一样多B.第一次多
C.第二次多D.条件不足无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.物体原来静止在水平地面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图所示.设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.根据题目提供的信息,下列说法中正确的是(  )
A.物体的质量m=2kg
B.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.6
C.物体与水平面的最大静摩擦力fmax=12N
D.在F为10N时,物体的加速度a=2.0m/s2

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