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精英家教網(1)原子核A發生α衰變后變為原子核
 
a
b
X
,原子核B發生β衰變后變為原子核
 
c
d
Y
,則原子核A的衰變方程為
 
;原子核B的衰變方程為
 
.若原子核A和原子核B的中子數相同,a-c=2,則b-d=
 

(2)如圖所示,質量分別為mA和mB的A、B兩滑塊之間用輕質彈簧相連,水平地面光滑.A、B原來靜止,在瞬間給B一很大的沖量,使B獲得初速度v0,則在以后的運動中,彈簧的最大彈性勢能是多少?
分析:(1)α衰變的過程中電荷數少2,質量數少4,β衰變的過程中電荷數多1,質量數不變.質量數等于核子數,等于中子數加上質子數.
(2)兩滑塊與彈簧組成的系統,水平方向動量守恒,當彈簧的彈性勢能最大時,兩滑塊損失的動能最多.
根據動量守恒和機械能守恒求解.
解答:解:(1)α衰變的過程中電荷數少2,質量數少4,β衰變的過程中電荷數多1,質量數不變,
原子核A的衰變方程為
 
a+4
b+2
A
 
a
b
X
+
 
4
2
He

原子核B的衰變方程為
 
c
d-1
B
 
c
d
Y
+
 
0
-1
e

a-c=2,所以A的質量數比B的質量數大6,
若原子核A和原子核B的中子數相同,所以b-2=d-1+6
所以b-d=7.
(2)兩滑塊與彈簧組成的系統,水平方向動量守恒,當彈簧的彈性勢能最大時,兩滑塊損失的動能最多.
根據動量守恒和機械能守恒得
 mBv0=(mB+mA)v
最大彈性勢能Epm=
1
2
m
B
v
2
0
-
1
2
(mB+mA)v2
解得:Epm=
mAmBv
2
0
2(mA+mB)

故答案為:(1)
 
a+4
b+2
A
 
a
b
X
+
 
4
2
He
 
c
d-1
B
 
c
d
Y
+
 
0
-1
e
,7
(2)最大彈性勢能Epm=
1
2
m
B
v
2
0
-
1
2
(mB+mA)v2
點評:(1)解決本題的關鍵知道α衰變、β衰變的實質,知道核子數等于中子數和質子數之和.
(2)解答時注意動量守恒和機械能守恒列式分析,分析清楚物體的運動情況.
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A.X的中子數比Y的少1                      B.X的中子數比Y的少3

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