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14.下列说法中正确的是(  )
A.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
B.铀核裂变的核反应方程一定是${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n
C.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3.质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2
D.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子,原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2.那么,原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为$\frac{{{λ_1}{λ_2}}}{{{λ_1}-{λ_2}}}$的光子

分析 β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化为质子同时放出的电子;核反应方程满足质量数与质子数守恒;求出核反应过程中的质量亏损,然后由质能方程求出核反应释放的能量;通过波长的大小关系,确定出频率的大小关系,从而知道a能级和c能级的能量高低,通过Em-En=h$\frac{c}{λ}$求出光子的波长

解答 解:A、β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化为质子同时放出的电子,故A错误;
B、铀核裂变的核反应方程:${\;}_{92}^{235}U$${+}_{0}^{1}n$→${\;}_{56}^{141}Ba$+${\;}_{36}^{92}Kr$+${3}_{0}^{1}n$,故B错误;
C、质子和中子结合成一个α粒子,需要两个质子和两个中子,
质量亏损△m=2m1+2m2-m3,由质能方程可知,释放的能量△E=△mc2=(2m1+2m2-m3)c2;故C正确
D、已知λ1>λ2,所以γ1<γ2,知从a能级状态跃迁到b能级状态时发射光子的能量小于从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收光子的能量,所以a能级的能量小于c能级的能量,有hγ2-hγ1=hγ3,即h$\frac{c}{{λ}_{2}}-h\frac{c}{{λ}_{1}}$=$h\frac{c}{{λ}_{3}}$,解得:
λ3=$\frac{{λ}_{1}{λ}_{2}}{{λ}_{1}-{λ}_{2}}$.故D正确.
故选:CD.

点评 考查α射线与γ射线的区别,掌握书写核反应方程的规律,要正确理解质能方程中各个物理量是含义;知道两个质子与两个中子结合成一个α粒子是正确解题的关键,熟练应用质能方程即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.电容器是一种重要的电学元件,有着广泛的应用.下列关于电容器的说法中正确是(  )
A.电容器所带的电量越多,电容越大
B.电容器两极板问的电势差越大,电容越大
C.电容器所带的电量增加一倍,两极板间的电势差也增加一倍
D.电容器两极板问的电势差减小到原来的$\frac{1}{2}$,它的电容也减小到原来的$\frac{1}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.在研究平抛运动时,为证明平抛运动竖直方向的分运动是自由落体运动.某同学设计了如图所示的实验装置:小球A沿轨道滑下,离开轨道末端时撞开轻质接触式开关S,被电磁铁吸住的小球B同时自由下落.发现位于同一高度的A、B两球总是同时落地.该现象说明了A球在离开轨道后,竖直方向的分运动是自由落体运动.下面列出了一些操作要求,你认为正确的是(  )
A.通过调节轨道,使轨道末端水平
B.通过调节整个装置,使A球离开轨道末端时与B球从同一高度下落
C.每次在轨道上端释放小球A的位置必须在同一点
D.每次在轨道上端释放小球A,必须由静止释放
E.必须改变整个装置的高度H做同样的实验

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某同学利用光电门传感器设计了一个研究小物体自由下落时机械能是否守恒的实验,实验装置如图所示,图中A、B两位置分别固定了两个光电门传感器.实验时测得小物体上宽度为d的挡光片通过A的挡光时间为t1,通过B的挡光时间为t2.为了证明小物体通过A、B时的机械能相等,还需要进行一些实验测量和列式证明.
(1)选出下列必要的实验测量步骤B
A.用天平测出运动小物体的质量m
B.测出A、B两传感器之间的竖直距离h(如图示)
C.测出小物体释放时离桌面的高度H
D.测出运动小物体通过A、B两传感器的时间△t
(2)如果实验能满足$(\frac{d}{{t}_{2}})^{2}-(\frac{d}{{t}_{1}})^{2}=2gh$关系式(用所测的物理量表达),则证明在自由落体过程中小物体的机械能是守恒的.
(3)该同学设计可能会引起明显误差的地方是(请写出一种):物体挡光的宽度d不能大.

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9.如图所示两个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导体线框.总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直.现用拉力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点.规定电流沿逆时针方向时电动势E为正.拉力F向右为正.则以下关于线框中q、感应电动势E、拉力F和产生的热量Q随时间t变化的图象正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,质量均为m的木块A、B静止在粗糙水平面上,与A、B相连的细绳连接于O点,在O点加一竖直向上的拉力F使两绳伸直,此时两绳与水平面的夹角分别为600、300,若A与水平面间的最大静摩擦力为压力的$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$倍,B与水平面间的最大静摩擦力为压力的$\frac{{\sqrt{3}}}{4}$倍,下列说法正确的是(  )
A.F从零不断增大,A先滑动B.F从零不断增大,B先滑动
C.F≤$\frac{2}{3}$mg时A、B均静止D.F≤$\frac{4}{5}$mg时A、B均静止

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6.如图所示,等腰直角三角形区域内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在x轴上且长为L,高为L.纸面内一边长为L的正方形导线框沿x轴正方向以速度v匀速穿过匀强磁场区域,在t=0时刻恰好位于图中所示的位置.下列说法正确的是(  )
A.穿过磁场过程中磁通量最大值为φ=$\frac{1}{2}$BL2
B.穿过磁场过程中感应电动势的最大值为$\frac{1}{2}$BLv
C.线框中产生的电流始终沿顺时针方向
D.穿过磁场过程中线框受到的安培力始终向左

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3.如图甲所示,电极K连续发出初速不计、比荷$\frac{q}{m}$=2×107C/kg的正粒子,经U=1.6×104V的电场加速后,由小孔S沿平行板M、N中线射入板间.M、N板长l1=0.24m,相距d=0.16m.以垂直纸面向里为磁场正方向,板间磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.两板右侧有一记录圆筒,筒左侧与平行板右端相距l2=0.02m,筒绕其竖直中心轴匀速转动的周期T=0.4s,筒的周长s=0.4m,筒的高度足够大,能全部接收从M、N板右侧射出的粒子.以t=0时进入板间的粒子打到筒记录纸上的点为直角坐标系xOy的原点,并取y轴竖直向上,如图丙.在粒子通过磁场区域的极短时间内,磁场视作恒定,不计粒子重力.

(1)求进入平行板间粒子的速度大小;
(2)求使粒子能击中圆筒的磁感应强度B的取值范围;
(3)求粒子打到记录纸上的最高点的y坐标值和x坐标值;
(4)在图丙中画出粒子打到记录纸上的点形成的图线(不必写出运算过程).

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4.处在地球表面的物体由于随地球一起自传,其重力并不等于万有引力,试分析位于赤道上的质量为1kg的物体的重力和万有引力的偏差约为万有引力的百分之几.(已知地球半径R=6.4×106m,g=9.8m/s2

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