【題目】一個靜止的放射性原子核發生天然衰變時,在勻強磁場中得到內切圓的兩條路經,如圖所示,兩圓半徑之比為44:1,則下列說法中,正確的是( )
A.發生的是α衰變
B.軌跡2是反沖核的徑跡
C.反沖核是逆時針運動,放射出的粒子是順時針運動
D.該放射性元素的原子序數是90
【答案】B,C
【解析】解:A、由運動軌跡可知,衰變產生的新粒子與新核所受洛倫茲力方向相同,而兩者運動方向相反,故小粒子應該帶負電,故發生了β衰變,故A錯誤
B、靜止原子核發生β衰變時,根據動量守恒定律得知,β粒子與反沖核的動量大小相等、方向相反,由半徑公式r= 可知,兩粒子作圓周運動的半徑與電荷量成反比,β粒子的電荷量較小,則其半徑較大,即半徑較大的圓是β粒子的徑跡,半徑比較小的軌跡2是反沖核的徑跡.故B正確.
C、衰變后新核所受的洛倫茲力方向向右,根據左手定則判斷得知,其速度方向向下,沿小圓作逆時針方向運動.故C正確.
D、兩圓半徑之比為44:1,由半徑公式r= 得,β粒子與反沖核的電荷量之比為:1:44,所以該放射性元素的原子序數是:n=44﹣1=43.故D錯誤
故選:BC
靜止的放射性原子核發生了衰變放出粒子后,新核的速度與粒子速度方向相反,由圖看出,放出的粒子與新核所受的洛倫茲力方向相同,根據左手定則判斷粒子與新核的電性關系,即可判斷發生了哪種衰變.
衰變前后,動量守恒,衰變后的粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力可得半徑公式,結合軌跡圖分析解答即可
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【題目】如圖,一木塊通過長度忽略不計的繩固定在小車的前壁上,小車上表面光滑.某時刻小車由靜止開始向右勻加速運動,經過2s,細繩斷裂.細繩斷裂后,小車的加速度不變,又經過一段時間,滑塊從小車左端剛好掉下,在這段時間內,已知滑塊相對小車前3s內滑行了4.5m;后3s內滑行了10.5m.
(1)小車的加速度多大?
(2)從繩斷到滑塊離開車尾所用時間是多少?
(3)小車的長度是多少?
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【題目】甲、乙兩汽車在一平直公路上同向行駛,在t=0到t=t1的時間內,它們的v -t圖像如下圖所示,在這段時間內( )
A. 汽車甲的平均速度比乙的大
B. 汽車乙的平均速度等于
C. 甲、乙兩汽車的位移相同
D. 汽車甲的加速度大小逐漸減小,汽車乙的加速度大小逐漸增大
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【題目】汽車以20 m/s的速度做勻速直線運動,剎車后的加速度為5 m/s2,那么開始剎車后2 s與開始剎車后6 s汽車通過的位移之比為( )
A. 1∶1 B. 2∶3 C. 4∶3 D. 3∶4
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【題目】如圖為一光電管電路,滑動變阻器滑動觸頭P位于AB上某點,用光照射光電管陰極,電表無偏轉,要使電表指針偏轉,可采取的措施有( )
A.加大照射光強度
B.換用波長短的光照射
C.將P向B滑動
D.將電源正負極對調
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【題目】下列說法中正確的是
A. 圖甲是一束復色光進入水珠后傳播的示意圖,若a光能使某金屬發生光電效應,則采用b光照射也一定能發生光電效應
B. 圖乙是鈾核裂變圖,其核反應方向為,若該過程質量虧損為
,則鈾核的結合能為
C. 圖丙表示LC振蕩電路充放電過程的某瞬間,根據電場線和磁感線的方向可知電路中電流強度正在減小
D. 圖丁中的P、Q是偏振片。當P固定不動緩慢轉動Q時,光屏上的光亮度將會發生變化,此現象表明光波是橫波
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【題目】用鐵架臺、彈簧和多個已知質量且質量相等的鉤碼探究在彈性限度內彈簧彈力與彈簧伸長量的關系.
(1)為完成實驗,還需要的實驗測量器材有:________。
(2)他通過實驗得到如圖(乙)所示的彈力大小F與彈簧長度x的關系圖線,由此圖線可得該彈簧的勁度系數k=__________N/m。
(3)圖線不過原點的原因是由于__________________________________________。
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【題目】科學研究證明,光子有能量也有動量,當光子與電子碰撞時,光子的一些能量轉移給了電子.假設光子與電子碰撞前的波長為λ,碰撞后的波長為λ′,則碰撞過程中( )
A.能量守恒,動量守恒,且λ=λ′
B.能量不守恒,動量不守恒,且λ=λ′
C.能量守恒,動量守恒,且λ<λ′
D.能量守恒,動量守恒,且λ>λ′
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【題目】如圖所示,由兩個內外軌道構成的管型軌道豎直固定,其中內軌道的外側表面粗糙,外軌道的內側表面光滑,一個直徑略小于兩軌道間隙,質量為m的小球靜止在軌道最低點,現給小球一個水平向右的初速度,使小球在兩軌道間隙運動,球運動的軌道半徑R(R遠大于小球的半徑),忽略空氣阻力,關于小球的運動下列說法正確的是( )
A. 若,則小球不能運動到最高點
B. 若,則小球剛好能運動到最高點,且在最高點的速度為零
C. 若,則小球能運動到最高點,且在最高點的速度不為零
D. 若,則小球運動過程中機械能不守恒
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