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20.如图所示实验装置可实现原子核的人工转变,当装置的容器内通入气体B时,荧光屏上观察到闪光.图中气体B是氮气,该原子核人工转变的核反应方程式是24He+714N→817O+11H.

分析 卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子,并首次实现原子核的人工转变.

解答 解:该装置是卢瑟福第一次完成了原子核的人工转变并发现了质子的实验装置,图中气体B是氮气,核反应方程为24He+714N→817O+11H,可知使荧光屏出现闪光的粒子是质子.
故答案为:氮气;42He+147N→11H+178O

点评 卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子并首次实现原子核的人工转变在历史上有着重要意义,要了解实验和该核反应方程.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,为一个均匀透明介质球,球心位于O点,半径为R.一束单色光从真空中沿DC方向平行于直径AOB射到介质球上的C点,DC与AB的距离H=$\frac{\sqrt{3}R}{2}$.若该光束射入球体经一次反射后由E点(图中未标出)再次折射回真空中,此时的出射光线刚好与入射光线平行,已知光在真空中的速度为c,则(  )
A.介质球的折射率为n=3
B.若增大入射光的频率,则该出射光线仍与入射光线平行
C.光束从C点射入到从E点射出所经历的总时间为$\frac{6R}{C}$
D.若介质球的折射率增大,则该出射光线仍与入射光线平行

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,质量为m2的木板静止在光滑水平面上,在木板上放一个m1的木块.现给木块一个相对地面的水平速度v0.已知木块与木板间动摩擦因数$μ,\\;\\;\\;\\;因此\\;\\;木板\\;\\;\\;\\;\\;\\;\\;\\;木块$因此木板被木块带动,最后木板与木块以共同的速度运动.求此过程中木块在木板上滑行的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.重水堆核电站在发电的同时还可以生产出可供研制核武器的钚239(${\;}_{94}^{239}$Pu),这种钚239可由铀239(${\;}_{92}^{239}$U)经过n次β衰变而产生,则n为(  )
A.2B.239C.145D.92

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15.如图所示,在光滑的水平桌面上有一弹簧振子,弹簧劲度系数为k,开始时,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,然后释放振子从静止开始向左运动,经过时间t后第一次到达平衡位置O处,此时振子的速度为v,在这个过程中振子的平均速度为(  )
A.大于$\frac{v}{2}$B.等于$\frac{v}{2}$C.小于$\frac{v}{2}$D.0

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.甲、乙两车在同一水平道上,一前一后相距s=6m,乙车在前,甲车在后,某时刻两车同时开始运动,两车运动的过程如图所示,则下列表述正确的是(  )
A.当t=4s时两车相遇B.当t=4s时两车相距2m
C.两车有两次相遇D.两车有三次相遇

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一列简谐横波沿x轴正向传播,某时刻的波形如图所示.在波继续传播一个波长的时间内,下列图中能正确描述x=2m处的质点受到的回复力与其位移的关系的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一实验小组用某种导电材料制作成电阻较小(约小于3Ω)的元件Z,并通过实验研究该元件中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律.

(1)该小组连成的实物电路如图a所示,其中有两处错误,请在错误的连线上打“×”,并在原图上用笔画出正确的连线.
(2)在实验中应选用的滑动变阻器是A.
(A)滑动变阻器R1(0~5Ω    额定电流5A)
(B)滑动变阻器R2(0~20Ω   额定电流5A)
(C)滑动变阻器R3(0~100Ω  额定电流2A)
(3)实验测得元件中的电流与电压的关系如表所示,试在图b方格纸中画出关系
U(V)00.400.500.600.700.801.001.20
I(A)00.200.00.400.550.751.251.80
(4)把元件Z接入如图c所示的电路中,当电阻R的阻值为2Ω时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为3.6Ω时,电流表的读数为0.8A.结合图线,可求出电池的电动势E为4.0V,内阻r为0.4Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.两个等量同种点电荷固定于光滑绝缘水平面上,两电荷之间的距离为L其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示.一个电荷量为+q、质量为m的小物块从C点由静止释放,t2时刻物块通过B点,t3时刻物块通过A点,其运动的v-t图象如图乙所示,t2时刻图线切线斜率最大.关于两固定等量同种点电荷产生的电场,下列说法正确的是(  )
A.由C点到A点电势逐渐升高
B.B点的场强为E=$\frac{{m{v_2}}}{{q({{t_2}-{t_1}})}}$
C.O、B之间的距离为$\frac{{\sqrt{2}L}}{4}$
D.A、B两点间的电势差UAB=-$\frac{{m({v_3^2-v_2^2})}}{2q}$

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