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静止在匀强磁场中的,放出α粒子,衰变成,衰变后的速度方向与磁场方向垂直。 ①写出衰变方程: ; ②的轨道半径...
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高中物理《陕西省西安市铁一中2016届高三下学期开学考试物理试题 Word版含答案》真题及答案
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在垂直于纸面的匀强磁场中有一原来静止的原子核该核衰变后放出的带电粒子和反冲核的运动轨迹分别如图所示中
该核发生的是
衰变
该核发生的是
衰变
磁场方向一定垂直纸面向里
磁场方向向里还是向外无法判定
在足够大的匀强磁场中静止的钠核发生衰变沿与磁场垂直的方向释放出一个粒子后变为一个新核新核与放出粒子在
新核为
发生的是
衰变
轨迹1是新核的径迹
新核沿顺时针方向旋转
静止在匀强磁场中的铀238核发生α衰变时α粒子与新核Th核速度方向与匀强磁场方向垂直若α粒子在匀强磁
如图所示两个相切的圆表示一个静止的原子核发生某种核反应后产生的两种粒子在匀强磁场中的运动轨迹可以判定
原子核只可能发生β衰变
原子核可能发生α衰变或β衰变
原子核放出一个正电子
原子核放出一个中子
一静止原子核发生α衰变生成一α粒子及一新核α粒子垂直进入磁感应强度大小为B.的匀强磁场其运动轨迹是半
在匀强电场中逆电场线运动的U.核速度减为零时若恰好发生α衰变衰变时放出的α粒子的速度大小为v0方向与
实验观察到静止在匀强磁场中
点的某天然放射性元素的原子核发生衰变,放出的带电粒子和产生的新核均恰在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图。则
A.该原子核发生的是α衰变
该原子核发生的是β衰变
轨迹 1 是新核的,磁场方向垂直纸面向外
轨迹 2 是新核的,磁场方向垂直纸面向里
12分处于静止状态的原子核X.进行α衰变后变成质量为M.的原子核Y.被放出的α粒子垂直进入磁感应强度
某放射性元素的原子核静止在匀强磁场中当它放出一个α粒子后速度方向与磁场图方向垂直测得α粒子和反冲核轨
衰变瞬间,α粒子与反冲核的动量大小相等,方向相反
衰变瞬间,α粒子与反冲核的动能相等
放射性元素原子核的核电荷数为90
α粒子和反冲核的速度之比为1 : 88
在足够大的匀强磁场中静止的钠的同位素发生衰变沿与磁场垂直的方向释放出一个粒子后变为一个新核新核与放出
新核为
发生的是
衰变
轨迹2是新核的径迹
新核沿顺时针方向旋转
原子核自发地放出电子的现象称为β衰变开始时科学家曾认为β衰变中只放出电子即β粒子后来发现这个过程中除
静止的原子核发生β衰变时,β粒子与衰变后的核运动速度方向一定相反
原子核发生β衰变时,放出的能量等于β粒子与衰变后的核的动能之和
原子核能发生β衰变,说明原子核内含有电子
发生β衰变后的原子核的核子数不变,但带电量增加
实验观察到静止在匀强磁场中
点的某天然放射性元素的原子核发生衰变,放出的带电粒子和产生的新核均恰在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图。则
A.该原子核发生的是α衰变
该原子核发生的是β衰变
轨迹 1 是新核的,磁场方向垂直纸面向外
轨迹 2 是新核的,磁场方向垂直纸面向里
处于静止状态的某原子核X.发生α衰变后变成质量为M.的原子核Y.被释放的α粒子垂直射人磁感强度为B.
静止在匀强磁场中的镭核Ra进行一次α衰变而成为一个新核已知新核和α粒子的运动方向与磁场垂直1写出这个
如图所示某一足够大的真空中虚线PH右侧是磁感应强度为B.方向垂直于纸面向里的匀强磁场左侧是一场强为E
静止在匀强磁场中的放出α粒子衰变为衰变后的速度与磁场方向垂直该反应的衰变方程是___________
云室处在磁感应强度为B.的匀强磁场中一静止质量为m1的原子核在云室中发生一次a衰变a粒子的质量为m2
原来静止在匀强磁场中的放射性元素的原子核A.发生衰变后放出的一个射线粒子和反冲核都以垂直于磁感线的方
如图所示两个相切的圆表示一个静止的原子核发生某种核反应后产生的两种粒子在匀强磁场中的运动轨迹可以判定
原子核只可能发生β衰变
原子核可能发生α衰变或β衰变
原子核放出一个正电子
原子核放出一个中子
在垂直于纸面的匀强磁场中静止的原子核衰变后放出的带电粒子和反冲核的运动轨迹如图中内切圆ab所示由图可
该核可能发生α衰变或β衰变
该核发生α衰变
反冲核的运动轨迹是b
带电粒子和反冲核在磁场中的绕行方向一定相反
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如题6甲图所示光滑的水平地面上固定一长为L=1.7m长木板C板的左端有两小物块A和B其间夹有一根长为1.0m的轻弹簧弹簧没有形变且与物块不相连已知mA=mC=20kgmB=40kgA与木板C.B与木板C的动摩擦因数分别为μA=0.50μB=0.25用水平力F作用于A让F从零逐渐增大并使B缓慢地向右移动了0.5m使弹簧贮存了弹性势能EO问1若弹簧的劲度系数为k=200N/m以作用力F为纵坐标A移动的距离为横坐标试在题6乙的坐标系中作出推力F随A位移的变化图线2求出弹簧贮存的弹性势能EO的大小
牛顿秋千是300多年前牛顿发明的仪器它具有独特的演示魅力吸引了无数成人和儿童现在让我们一起来动手制作一个牛顿秋千如图秋千由两根平行木杆和5个完全相同的金属球组成金属球直径为1~2cm由两根细线组成双线摆将这样的5个摆球沿直线排列并彼此相贴组成摆组⑴把球1向左拉高释放撞向其余静止的4个球猜测一下将会发生什么现象你会看到只有球5向右升起所右图所示然后球5返回向左去撞击球4结果也只有球1向左升起球1再返回撞击2球5又升起如此循环往复⑵如果把球1和球2一起向左升起同时释放再猜测一下将会发生什么现象⑶同时向左升起并释放3个球又将看到什么现象如改为4个球又会怎样如何解释这些现象呢
在光滑的水平面上质量为3.0kg速度为2.0m/s的物体与质量为2.0kg的静止物体发生对心碰撞则碰后系统的总动能的可能取值范围是____
如图所示一轻弹簧左端固定在长木板M的左端右端与小木块m连接且mM及M与地面间光滑开始时m和M均静止现同时对mM施加等大反向的水平恒力F1和F2从两物体开始运动以后的整个运动过程中对mM和弹簧组成的系统整个过程中弹簧形变不超过其弹性限度正确的说法是
吊车的钢索最多只能悬挂5t的静止物体用它来起吊货物时若最大加速度是2.5m/s2它最多只能起吊的质量为.g=10m/s2
如图所示在光滑水平面上有质量相等的A和B两个物体A.B之间用一轻弹簧连接A原来静止B以速度v向右运动问当轻弹簧拉伸到最长时在弹性限度内A的速度为_________
如图所示在光滑的水平面上A.B.C静止放置同一直线上它们的质量分别是m2m3m现让A物块以初速度v0向B运动A.B相碰后不再分开共同向C运动它们和C相碰后也不再分开之后A.B.C共同向右运动求1A.B.C共同向右运动的速度v的大小2A.B碰撞过程中的动能损失△EK3A.B与C碰撞过程中B物块对C物块的冲量大小I
如下图所示外力对系统做功8J后撤去则A.B间距离最大时弹簧具有的弹性势能为J设A.B的质量均为1kg不计一切摩擦.
某同学用图a装置通过半径相同的A.B.两球的碰撞来验证动量守恒定律图中PQ是斜槽QR为水平槽实验时先使A.球从斜槽上某一固定位置G.由静止开始滚下落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹重复上述操作10次得到10个落点痕迹再把B.球放在水平槽上靠近槽末端的地方让A.球仍从位置G.由静止开始滚下和B.球碰撞后A.B.球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹重复这种操作10次图a中O.点是水平槽末端R.在记录纸上的垂直投影点B.球落点痕迹如图b所示其中米尺水平放置且平行于G.R.O.所在的平面米尺的零点与O.点对齐.1碰撞后B.球的水平射程应取为________cm.2在以下选项中哪些是本次实验必须进行的测量?答________填选项号.A.水平槽上未放B.球时测量A.球落点位置到O.点的距离B.A球与B.球碰撞后测量A.B球落点位置到O.点的距离C.测量A.球或B.球的直径D.测量A.球和B.球的质量E.测量G.点相对于水平槽面的高度
右图是验证碰撞中的动量守恒的实验装置的示意图本实验的结论应该是入射小球在碰撞前瞬间的初动量p和碰后两小球的动量之和p´大小相同方向也相同在实验操作完全正确的情况下实际测量的结果p和p´是会有差别的引起这些差别的最主要原因是以下的列出的哪一项A.两小球的碰撞不是弹性的碰撞中有机械能损失B.碰后两小球不是同时离开轨道末端的C.入射小球和斜槽轨道间的摩擦D.两小球做平抛运动过程受到的空气阻力
如图所示光滑水平面上放有A.B.C.三个物块其质量分别为mA=2kgmB=mC=1kg用一轻弹簧连接A.B.两物块现用力压缩弹簧使三物块靠近此过程外力做功72J然后释放求1释放后物块B.对物块C.一共做了多少功?2弹簧第二次被压缩时弹簧具有的最大弹性势能为多大?
光滑的水平面上用弹簧相连的质量均为2kg的A.B两物块都以6m/s的速度向右运动弹簧处于原长质量为4kg的物体C静止在前方如右图所示B与C碰撞后二者粘在一起运动且碰撞时间极短在以后的运动过程中1当弹簧的弹性势能达到最大时物体A的速度是多少2弹性势能的最大值是多少
在验证动量守恒定律实验中①下列做法正确的是A.斜槽轨道必须光滑B.斜槽轨道末端点的切线可以不水平C.应让入射小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下D.需要的测量工具是天平刻度尺和游标卡尺E.重复实验10次后用尽可能小的圆把所有落点圈在里面其圆心就是各小球落点的平均位置②如图O为挂在斜槽边缘的重垂线在白纸上所指的位置MPN为两小球实验后得到的落点的平均位置两小球质量mlm2且m1>m2测得OMOPON间的距离分别为SlS2S3则验证动量守恒定律是否成立的表达式为用m1m2S1S2S3表示
如图所示一倾角为30°的光滑斜面底端有一与斜面垂直的固定挡板M.物块A.B.之间用一与斜面平行轻质弹簧连结现用力缓慢沿斜面向下推动物块B.当弹簧具有5J弹性势能时撤去推力释放物块B.已知A.B.质量分别为mA=5kgmB=2kg弹簧的弹性势能表达式为其中弹簧的劲度系数k=x为弹簧形变量求1当弹簧恢复原长时物块B.的速度大小2物块A.刚离开挡板时物块B.的动能.
如图所示木槽A质量为置于水平桌面上木槽上底面光滑下底面与桌面间的动摩擦因数为槽内放有两个滑块B和C两滑块都看作质点BC的质量分别现用这两个滑块将很短的轻质弹簧压紧两滑块与弹簧均不连接弹簧长度忽略不计此时B到木槽左端C到木槽右端的距离均为L弹簧的弹性势能为现同时释放B.C两滑块并假定滑块与木槽的竖直内壁碰撞后不再分离且碰撞时间极短求1滑块与槽壁第一次碰撞后的共同速度2滑块与槽壁第二次碰撞后的共同速度3整个运动过程中木槽与桌面因摩擦产生的热量
2005年7月4日13时52分美国宇航局深度撞击号探测器释放的撞击器击中目标――坦普尔1号彗星这次撞击只能使该彗星自身的运行速度出现每秒0.0001mm的改变探测器上所携带的总质量达370kg的彗星撞击器将以每小时38000km的速度径直撞向彗星的彗核部分撞击彗星后融化消失问根据以上数据估算一下彗星的质量是多少结果保留一位有效数字
如图所示在距水平地面高为h处有一半径为R.的1/4圆弧轨道圆弧轨道位于竖直平面内轨道光滑且末端水平在轨道的末端静置一质量为m的小滑块A.现使另一质量为m的小滑块B.从轨道的最高点由静止释放并在轨道的最低点与滑块A.发生碰撞碰后粘合为一个小滑块C.已知重力加速度为g求1滑块C.对轨道末端的压力大小2滑块C.在水平地面上的落地点与轨道末端的水平距离
如图质量为m的小球系于长L=0.8m的轻绳末端.绳的另一端系于O点.将小球移到轻绳水平的位置后释放小球摆到最低点A时恰与原静止于水平面上的物块P相碰.碰后小球回摆上升的最高点为BA.B的高度差为h=0.20m.已知P的质量为M=3mP与水平面间动摩擦因数m=0.25小球与P的相互作用时间极短.求P能沿水平面滑行的距离.
如图所示EF为水平地面O点左侧是粗糙的右侧是光滑的一轻质弹簧右端固定在墙壁上左端与静止在O点质量为m的小物块A连接弹簧处于原长状态一质量为2m的物块B在水平恒力F作用下由C处从静止开始向右运动已知物块B与地面EO段间的滑动摩擦力大小为物块B运动到O点与物块A相碰并一起向右运动设碰撞时间极短运动到D点时撤去外力F物块B和物块A可视为质点已知求①撤去外力后弹簧的最大弹性势能②从D点返回后物块B从O点开始向左运动直到静止所用的时间是多少
如图所示A.B是位于水平桌面上的两个质量相等的小木块离墙壁的距离分别为L.和l与桌面间的摩擦系数分别为和今给A.以某一初速度使之从桌面的右端向左运动假定A.B之间B.与墙壁之间碰撞时间极短且碰撞中无动能损失若要使木块A.最终不会从桌面上掉下来则A.的初速度最大不能超过.
质量为m的小球A以初速度υ0与另一个原来静止的质量为M的小球B发生弹性正碰求当M为何值时小球B获得的动能最大.
1在氢原子光谱中电子从较高能级跃迁到n=2能级发出的谱线属于巴耳末线系若一群氢原子自发跃过时发出的谱线中只有2条属于巴耳末线系则这群氢原子自发跃迁时最多可发生条不同频率的谱线2一个物体静置于光滑水平面上外面扣一质量为M的盒子如图1所示现给盒子―初速度v0此后盒子运动的v-t图象呈周期性变化如图2所示请据此求盒内物体的质量
如图所示半径为R.的光滑半圆环轨道与高为10R.的光滑斜轨道放在同一竖直平面内两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过渡.在水平轨道上轻质弹簧被ab两小球挤压处于静止状态.同时释放两个小球a球恰好能通过圆环轨道最高点A.b球恰好能到达斜轨道的最高点B已知a球质量为m重力加速度为g.求1a球释放时的速度大小2b球释放时的速度大小3释放小球前弹簧的弹性势能.
如图所示一轻质细绳的一端系质量的小球另一端系在光滑小环套在水平轴O上O到小球的距离小球跟水平面接触但无相互作用.在球的两侧等远处分别竖立一固定挡板两挡板平行并正对相距水平面上有一质量为的小滑块与水平面间的动摩擦因数滑块和小球连线与档板面垂直开始时滑块从左档板处以的初速度向小球方向运动以后在与小球档板每次碰撞时均不损失机械能若不计空气阻力求:1在滑块第一次与小球碰撞后的瞬间绳子对小球拉力的大小?2在滑块最静止前小球完成完整的圆周运动次数.
A.B两个矩形木块用轻弹簧相连接弹簧的劲度系数为k木块A.的质量为m木块B.的质量为2m将它们竖直叠放在水平地面上如图所示1用力将木块A.缓慢地竖直向上提起木块A.向上提起多大高度时木块B.将离开水平地面2如果将另一块质量为m的物块C.从距木块A.高H.处自由落下C.与A.相碰后立即与A.粘在一起不再分开再将弹簧压缩此后A.C向上弹起最终能使木块B.刚好离开地面如果木块C.的质量减为m/2要使木块B.不离开水平地面那么木块C.自由落下的高度h距A.不能超过多少
下图所示为水平气垫导轨滑块A.B用轻弹簧连接.今将弹簧压紧后用轻绳系在A.B上然后以恒定速度υ0向右运动.已知A.B质量分别为m1m2且m1<m2.滑动中轻绳突然断开当弹簧第一次恢复到自然长度时滑块A的速度刚好为零.求1绳断开到弹簧第一次恢复到自然长度过程中弹簧释放的弹性势能EP2在以后运动过程中滑块B是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析讨论来证明你的结论.
如图所示质量均为m的A.B两球间有一压缩的轻短弹簧弹簧处于锁定状态若整个装置放置在水平面上竖起光滑的发射管内两球的大小尺寸和弹簧尺寸都可忽略它们整个可视为质点解除锁定后A球能上升的最大高度为H现在让两球包括锁定的弹簧从水平面出发沿光滑的半径为R的半圆槽从右侧由静止开始下滑至最低点时瞬间锁定解除求A球离开圆槽后能上升的最大高度
如题图所示一质量为m1的小物块A从距水平面高为h的光滑弯曲坡道顶端由静止滑下然后进入水平面上的滑道它与弯曲坡道相切为使A制动将轻质弹簧的一端固定在水平滑道左端的墙壁上M处另一端与质量为m2的挡板B相连整个弹簧处于水平当弹簧处于原长时B恰好位于滑道上的O点已知A与B碰撞时间极短碰后一起共同压缩弹簧但不粘连最大压缩量为d在水平面的OM段A.B与地面间的动摩擦因数均为ON段光滑重力加速度为g弹簧处于原长时弹性势能为零求1物块A在与挡板B碰撞前的瞬时速率v2弹簧最大压缩量为d时的弹性势能Ep3若物体A能反弹回坡道上求反弹的最大高度H
如图所示倾角30°的光滑固定斜面的底端安有一个挡板斜面上放有一根轻质弹簧弹簧的一端固定在挡板上另一端连接着质量m=0.2kg的小球BB球平衡时弹簧的压缩量为x图中O点是弹簧不连接B球时自由端的位置今有另一形态大小和B球相同的A球从距B球6x处的斜面上无初速度滑下它与B球碰撞后黏合在了一起它们沿斜面向下到达最低点后又沿斜面向上运动其向上运动到达最高点为P点P到O的距离也为x若两小球均可视为质点且已知同一根弹簧的弹性势能大小仅由弹簧的形变量决定整个过程中弹簧的形变始终未超过弹性限度题中x是未知量试求出A球的质量
如图所示在同一条光滑的光滑的水平轨道上质量相同的A.B两个小钢球分别以速度vAvB同向运动B追上A时发生弹性碰撞试证明碰撞后两个小球的速度交换
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