题目内容
(物理-选修3-5)
(1)关于天然放射现象,以下叙述正确的是
A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小
B.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
C.在α.β.γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强
D.铀核(92238U)衰变为铅核(86206Pb)的过程中,要经过8次α衰变和10次β衰变
(2)如图所示,甲、乙两光滑圆轨道放置在同一竖直平面内,甲轨道半径是R且为乙轨道半径的2倍,两轨道之间由一光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上有一轻弹簧被a、b两个小球夹住,但不拴接.如果a、b两球质量均为m,同时释放两小球,要求a、b都能通过各自的最高点,则弹簧在释放前至少具有多大的弹性势能?
(1)关于天然放射现象,以下叙述正确的是
CD
CD
.A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小
B.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
C.在α.β.γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强
D.铀核(92238U)衰变为铅核(86206Pb)的过程中,要经过8次α衰变和10次β衰变
(2)如图所示,甲、乙两光滑圆轨道放置在同一竖直平面内,甲轨道半径是R且为乙轨道半径的2倍,两轨道之间由一光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上有一轻弹簧被a、b两个小球夹住,但不拴接.如果a、b两球质量均为m,同时释放两小球,要求a、b都能通过各自的最高点,则弹簧在释放前至少具有多大的弹性势能?
分析:(1)本题涉及半衰期、α衰变、β衰变、天然放射现象;
(2)小球恰好通过轨道的最高点,重力提供向心力,求出最高点速度,然后根据动量守恒定律和能量守恒定律得到弹簧的弹性势能.
(2)小球恰好通过轨道的最高点,重力提供向心力,求出最高点速度,然后根据动量守恒定律和能量守恒定律得到弹簧的弹性势能.
解答:解:(1)A、半衰期是放射性元素有半数发生衰变的时间,由原子核的种类决定,与温度等外界因数无关,故A错误;
B、β衰变的实质是原子核中的中子转变成质子和电子,即电子来源于原子核,故B错误;
C、在α.β.γ这三种射线中,γ射线是波长很短的电磁波.其穿透能力最强,α射线是He原子核,带正电,故其电离能力最强,故C正确;
D、铀核(92238U)衰变为铅核(86206Pb)的过程的方程为:
U
Pb+8
He+10
e,即每次α衰变放出一个α粒子,每次β衰变放出一个电子,故D正确;
故选:CD.
(2)当a球恰能通过最高点时,b球一定通过最高点,此时弹簧在释放前具有的弹性势能最小,
设a球到达圆轨道最高点的速度为va,对于a球:mαg=mα
,设a球被弹簧弹开瞬间的速度为
,对于a球由机械能守恒定律可得:
mα
=
mα
+mαg?2R
设b球被弹簧弹开瞬间的速度为
,由于a、b两球被弹开时系统动量守恒:
ma
=mb
可得:
=
=
以a、b两小球以及弹簧组成的系统为研究对象,整个过程中由系统机械能守恒可得:
Ep=
mav
+
mbv
弹性势能最小值为Ep=5mgR
即弹簧在释放前至少具有的弹性势能为5mgR.
B、β衰变的实质是原子核中的中子转变成质子和电子,即电子来源于原子核,故B错误;
C、在α.β.γ这三种射线中,γ射线是波长很短的电磁波.其穿透能力最强,α射线是He原子核,带正电,故其电离能力最强,故C正确;
D、铀核(92238U)衰变为铅核(86206Pb)的过程的方程为:
238 92 |
206 86 |
4 2 |
0 -1 |
故选:CD.
(2)当a球恰能通过最高点时,b球一定通过最高点,此时弹簧在释放前具有的弹性势能最小,
设a球到达圆轨道最高点的速度为va,对于a球:mαg=mα
| ||
R |
v | ′ a |
1 |
2 |
v′ | 2 α |
1 |
2 |
v | 2 α |
设b球被弹簧弹开瞬间的速度为
v | ′ b |
ma
v | ′ a |
v | ′ b |
v | ′ a |
v | ′ b |
5gR |
以a、b两小球以及弹簧组成的系统为研究对象,整个过程中由系统机械能守恒可得:
Ep=
1 |
2 |
′ | 2 a |
1 |
2 |
′ | 2 b |
即弹簧在释放前至少具有的弹性势能为5mgR.
点评:本题中第一小题关键要熟悉半衰期、α衰变、β衰变、天然放射现象的相关概念,能写出对于的核反应方程式;第二问关键能判断出小球能通过最高点的条件,然后根据动量守恒定律和机械能守恒定律联立列式求解.
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