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11.下列说法正确的是(  )
A.γ射线是高速运动的电子流
B.${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是衰变
C.太阳辐射的能量主要来源是太阳中发生的重核裂变
D.${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,100g${\;}_{83}^{210}$Bi经过10天后还剩下25g

分析 γ射线是电磁波;${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是轻核聚变;太阳辐射的能量主要来源是太阳中发生的核聚变;根据半衰期的次数,求出还剩的质量.

解答 解:A、γ射线是电磁波,故A错误.
B、${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是轻核聚变,故B错误.
C、太阳辐射的能量主要来源是太阳中发生的核聚变,故C错误.
D、${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,10天经过了2个半衰期,则还剩的质量$m={m}_{0}(\frac{1}{2})^{2}=\frac{1}{4}{m}_{0}=25g$,故D正确.
故选:D.

点评 本题考查了射线的性质、轻核聚变、半衰期等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,知道α射线是氦核流、β射线是电子流、γ射线是电磁波.

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A.太阳对月球的万有引力B.地球对月球的万有引力
C.金星对月球的万有引力D.火星对月球的万有引力

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2.如图所示,一传送带AB段的倾角为37°,BC段弯曲成圆弧形,CD段水平,A、B之间的距离为12.8m,BC段长度可忽略;传送带始终以v=4m/s的速度逆时针方向运行.现将一质量为m=1kg的工件无初速度放到A端,若工件与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,在BC段运动时,工件速率保持不变,工件到达D点时速度刚好减小到与传送带相同.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
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B.d点的电场强度大小为$\frac{9Q-q}{9{R}^{2}}$,方向向左
C.圆盘在d点产生的电场强度大小为k$\frac{Q}{{R}^{2}}$,方向向右
D.圆盘在d点产生的电场强度大小为k$\frac{q}{{R}^{2}}$,方向向右

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6.如图所示,竖直边界把空间分成I、II、III区域.绝缘轨道ABC处在I区域中,AB与水平面夹角为53°,BC部分水平,B处用平滑圆弧连接,轨道末端C点恰在I、II区交界上.轨道的高和水平总长度均为h=40m,小球与轨道间的动摩擦因数均为μ=0.5.现先后将①②两个小球由A点静止释放,其中①不带电,②球带正电.若在I区加水平向右的匀强电场,II、III区加竖直向上的电场,②球在三个区域内所受的电场力大小均等于其重力.III区加入垂直纸面向外的匀强磁场,则(g=10m/s2
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(2)若调节②球释放的时间,使两球同时进入II区(此时不相碰).两球恰好在II、III区的交界上某点M相遇.求II区的水平距离L(π=3,$\sqrt{2}$=1.414).

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