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【題目】靜止在勻強磁場中的原子核X發生α衰變后變成新原子核Y。已知核X的質量數為A,電荷數為Z,核X、核Yα粒子的質量分別為mXmYmα,α粒子在磁場中運動的半徑為R。則( 。

A.衰變方程可表示為

B.Y的結合能為

C.Y在磁場中運動的半徑為

D.Y的動能為

【答案】AC

【解析】

A.根據電荷數守恒和質量數守恒,核衰變反應方程為

選項A正確;

B.該過程中虧損的質量為

所以釋放的核能為

由于原子核也有一定的結合能,則核Y的結合能一定大于,選項B錯誤;

C.在衰變過程中遵守動量守恒,根據動量守恒定律得

根據半徑公式,又(動量),則得

聯立可得

選項C正確;

D.由動能與動量的關系得原子核Yα粒子的動能之比為

由題原子核X衰變時釋放的核能全部轉化為動能,則有釋放的核能為

聯立可得

選項D錯誤。

故選AC。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,一圓柱形絕熱氣缸開口向上堅直放置,通過絕熱活塞將一定質量的理想氣體密封在氣缸內,活塞質量m=1kg、橫截面積S=5×10-4m,原來活塞處于A位置。現通過電熱絲緩慢加熱氣體,直到活塞緩慢到達新的位置B,在此過程中,缸內氣體的V-T圖象如圖乙所示。已知大氣壓強P0=1.0×105Pa,忽略活塞與氣缸壁之間的摩擦,重力加速度g=10m/s.

①求缸內氣體的壓強和活塞到達位置B時缸內氣體的體積;

②若缸內氣體原來的內能U0=72J,且氣體內能與熱力學溫度成正比。求缸內氣體變化過程從電熱絲吸收的總熱量。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,位于豎直平面內的半徑為R的光滑四分之一圓形軌道AB與粗糙水平軌道BC相切與B點。質量為m的小物塊b(視為質點)靜止在水平軌道的B點處。讓與b完全相同的小物塊aA點由靜止釋放,沿圓形軌道下滑,在B點處與b物塊發生碰撞,碰后二者粘在一起以共同速度在粗糙水平軌道上滑行一段距離后停止運動。已知ab與水平軌道間的滑動摩擦因數為μ,重力加速度為g。求:

(1)物塊a下滑到圓形軌道末端的速度v的大小以及該過程合力對物塊的沖量大小I;

(2)物塊在水平軌道上滑行的距離。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示是某物體做直線運動的 v2-x 圖像(其中 v 為速度,x 為位置坐標),下列關于物體從x=0 處運動至 x=x0 處的過程分析,其中正確的是(  )

A.該物體做勻加速直線運動B.該物體的加速度大小為

C.該物體在位移中點的速度等于D.該物體在運動中間時刻的速度大于

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一架飛機以200m/s的速度在高空沿水平方向做勻速直線運動,每隔1s先后從飛機上自由釋放A,BC三個物體,若不計空氣阻力,則()

A. A,BC落地前在空中排列成一條豎直線

B. A,B,C落地前在空中排列成一條拋物線

C. 在運動過程中AB200m,BC200m

D. 落地后A,B,C在地上排列成水平線且間距相等

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,輕桿長3L,在桿兩端分別固定質量均為m的球AB,光滑水平轉軸穿過桿上距球AL處的O點,外界給系統一定能量后,桿和球在豎直平面內轉動,球B運動到最高點時,桿對球B恰好無作用力.忽略空氣阻力.則球B在最高點時(  )

A. B的速度大小為0

B. A的速度大小為

C. 水平轉軸對桿的作用力為1.5mg

D. 水平轉軸對桿的作用力為2.5mg

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,三棱鏡的橫截面為直角三角形ABC,∠A=30°AC平行于光屏MN,與光屏的距離為L.棱鏡對紅光的折射率為n1,對紫光的折射率為n2.一束很細的白光由棱鏡的側面AB垂直射入,直接到達AC面并射出.畫出光路示意圖,并標出紅光和紫光射在光屏上的位置,求紅光和紫光在光屏上的位置之間的距離.

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【題目】已知地球自轉周期為T0,有一顆與同步衛星在同一軌道平面的低軌道衛星,自西向東繞地球運行,其運行半徑為同步軌道半徑的四分之一,該衛星兩次在同一城市的正上方出現的時間間隔可能是

A. B. C. D.

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【題目】下列四幅圖涉及不同的物理知識,其中說法正確的是

A.如圖甲,一重原子核衰變成粒子和另一原子核,衰變產物的結合能之和一定大于原來重核的結合能

B.如圖乙,鈾核裂變的核反應方程可能是:

C.如圖丙,豎直放置的肥皂膜上出現的水平條紋是光的干涉現象

D.如圖丁,在振蕩電路產生振蕩電流時,電路中的電流和電容器中的電荷量不會同時達到最大值

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