【题目】如图所示,两块平行放置的金属板A、B分别与电源的两极连接,放射源发出的射线从其上方小孔向外射出,下列说法正确的是( )
A. a粒子电离能力最强
B. b粒子来自原子核内中子的衰变
C. c粒子穿透能力最强
D. c粒子的速度最小
【答案】C
【解析】β射线为高速电子流,质量约为质子质量的,速度接近光速;α射线为氦核流,速度约为光速的.在同一电场中,β射线偏转的轨迹曲率半径小于α射线的曲率半径,同时结合α射线带正电,偏向负极,而β射线带负电,偏向正极,由图知,向左偏的为β射线,向右偏的为α射线,即到达A板的为β射线;因在α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,α射线穿透能力最弱,电离能力最强,a粒子为β射线,电离能力较弱,c粒子为γ射线,穿透能力最强,故A错误,C正确,β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时产生的,而b粒子是α射线,故B错误;c粒子为γ射线,速度最大,故D错误.故选C.
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【题目】如图所示,一个匝数为匝,内阻为的矩形线圈以固定转速转/秒在匀强磁场中旋转,其产生的交流电直接给阻值的电阻供电,已知交流电压表的示数为,从图示位置开始计时(矩形线圈跟磁场垂直),则下列说法正确的是( )
A. 穿过矩形线圈平面的最大磁通量为
B. 时刻穿过矩形线圈平面的磁通量为
C. 时刻流过矩形线圈的电流不为零
D. 从图示位置转过的过程中,通过线圈的电量为
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【题目】如图所示,带电小球a由绝缘细线OC和OE悬挂而处于静止状态,其中OC水平,地面上固定以绝缘且内壁光滑的的圆弧细管道AB,圆心O与a球位置重合,管道低端B与水平地面相切,一质量为m的带电小球b从A端口由静止释放,当小球b运动到B端时对管道壁恰好无压力,重力加速度为g,在此过程中( )
A. 小球b的机械能守恒 B. 悬线OE的拉力先增大后减小
C. 悬线OC的拉力先增大后减小 D. 小球b受到的库仑力大小始终为3mg
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【题目】某静电场中有一质量为m、电量为+q的粒子甲从O点以速率v0射出,运动到A点时速率为3 v0;另一质量为m、电量为一q的粒子乙以速率3 v0仍从O点射出,运动到B点速率为4v0,不计重力的影响。则
A. 在O、A、B三点中,O点电势最高
B. O、A间的电势差与B、O间的电势差相等 ’
C. 甲电荷从O到A电场力对其所做的功,比乙电荷从O到B电场力对其所做的功多
D. 甲电荷从O到A电场力对其做正功,乙电荷从O 到B电场力对其做负功
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【题目】如图所示,水平地面上静止放置一辆小车A,质量mA=4 kg,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计.可视为质点的物块B置于A的最右端,B的质量mB=2 kg.现对A施加一个水平向右的恒力F=10 N,A运动一段时间后,小车左端固定的挡板与B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A、B粘合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间t=0.6 s,二者的速度达到v=2 m/s.求:
(1)A开始运动时加速度a的大小;
(2)A、B碰撞后瞬间的共同速度v1的大小;
(3)A的上表面长度l.
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【题目】如图所示,在光滑水平面上使滑块A以2m/s的速度向右运动,滑块B以3m/s的速度向左运动并与滑块A发生弹性正碰,已知滑块A、B的质量分别为1kg、2kg,滑块B的左侧连有轻弹簧,求:
(1)当滑块A的速度减为0时,滑块B的速度大小;
(2)两滑块相距最近时滑块B的速度大小;
(3)两滑块相距最近时,弹簧的弹性势能的大小.
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【题目】在如图所示的p﹣T图象中,一定质量的某种理想气体先后发生以下两种状态变化:第一次变化是从状态A到状态B,第二次变化是从状态B到状态C,且AC连线的反向延长线过坐标原点O,已知气体在A状态时的体积为,求:
①气体在状态B时的体积和状态C时的压强;
②在标准状态下,1mol理想气体的体积为V=22.4L,已知阿伏伽德罗常数个/mol,试计算该气体的分子数(结果保留两位有效数字).注:标准状态是指温度,压强.
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【题目】在研究平行板电容器电容的实验中,电容器的、两极板带有等量异种电荷,板与静电计连接,如图所示.实验中可能观察到的现象是( )
A. 增大、板间的距离,静电计指针张角变大
B. 减小、板间的距离,静电计指针张角变大
C. 在、板间放入一介质板,静电计指针张角变大
D. 把板向上平移,减小、板的正对面积,静电计指针张角变小
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【题目】质量为m、速度为v的A球与质量为3m的静止B球发生正碰.碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,因此,碰撞后B球的速度可能有不同的值.碰撞后B球的速度大小可能是
A.0.6v B.0.4v C.0.2v D.v
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