题目内容
12.分析 该题通过带电粒子在电场中运动,考查三种射线的特性,α射线带正电荷,β射线带负电荷,γ射线不带电,不偏转;由此可以判定.根据质量数守恒与电荷数守恒即可判断.
解答 解:α射线带正电荷,β射线带负电荷,所以在电场中α粒子向左偏转,β粒子向右偏转,所以c是α粒子;γ射线不带电,不偏转;所以b是γ射线,b的穿透能力最强;
根据质量数守恒与电荷数守恒,可知当用α粒子轰击${\;}_{13}^{27}$ Al生成${\;}_{15}^{30}$P时,核反应方程为:
${\;}_{13}^{27}Al{+}_{2}^{4}He$→${\;}_{15}^{30}P{+}_{0}^{1}n$
故答案为:b,${\;}_{13}^{27}Al{+}_{2}^{4}He$→${\;}_{15}^{30}P{+}_{0}^{1}n$
点评 该题通过带电粒子在电场中的运动考查三种射线的特性,可以根据正电荷偏转的方向与电场的方向相同进行判定.属于简单题目.
练习册系列答案
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2.
如图所示,水平传送带以恒定的速度v沿顺时针方向运动,一质量为m的物体以$\frac{v}{2}$的水平速度冲上传送带的左端A点,经t时间,物体的速度也变为v,再经t时间到达右端B点,则( )
| A. | 前t时间内物体的位移与后t时间内物体的位移之比为1:4 | |
| B. | 全过程物体的平均速度为$\frac{7}{8}$v | |
| C. | 全过程物体与传送带的相对位移为$\frac{3}{4}$vt | |
| D. | 全过程物体与传送带因摩擦产生的热量为$\frac{1}{8}$mv2 |
20.
如图所示,一质量为M、长为L的木块置于光滑的水平面上(不固定),一颗质量为 m 的子弹(可视为质点)以v0的速度打入木块,结果刚好打穿,打穿时木块获得的速度为v.假设木块对子弹的阻力恒定,则以下说法中正确的有( )
| A. | 若将木块固定,其他条件不变,则子弹仍然可以打穿木块 | |
| B. | 若减小M,其它条件不变,最终子弹嵌在木块中,且木块的速度仍然为v | |
| C. | 若增大M,其它条件不变,子弹可以打穿木块,且最终木块的速度小于v | |
| D. | 若增大v0,其它条件不变,子弹可以打穿木块,且最终木块的速度大于v |
7.
木块A、B、C置于光滑的水平面上,B和C之间用一轻质弹簧相连接,整个装置处于静止状态,现给A一初速度,使其沿B、C连线向B运动,随后与B相碰并粘合在一起,则下列说法正确的是( )
| A. | A与B碰撞过程,二者组成的系统动量守恒、机械能守恒 | |
| B. | A与B碰撞过程,二者组成的系统动量守恒、机械能不守恒 | |
| C. | A与B一起压缩弹簧的过程,A、B、C及弹簧组成的系统动量不守恒、机械能守恒 | |
| D. | A与B一起压缩弹簧的过程,A、B、C及弹簧组成的系统动量守恒、机械能不守恒 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 光的偏振现象说明光是一种横波 | |
| B. | 红光由空气进入水中,波长变长、颜色不变 | |
| C. | 光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象 | |
| D. | 光纤通信是一种现代通信手段,光纤内芯的折射率比外壳的大 |
3.
如图所示,劲度系数为120N/m的轻质弹簧一端固定在竖直墙上,另一端与一质量为3kg的物体接触但不拴接,开始时在外力作用下将弹簧压缩然后由静止突然释放,然后物体被弹开,物体离开弹簧后在水平面上继续滑行了1.3m时停下来,已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,下列说法正确的是(g取10m/s2)( )
| A. | 物体开始运动时弹簧的弹性势能Em=7.83 | |
| B. | 物体的最大动能大于7.8J | |
| C. | 当弹簧恢复原长时物体的速度最大 | |
| D. | 当物体速度最大时弹簧的压缩量为N=0.05m |
4.
如图所示,半径为R的半圆形轨道竖直固定在水平桌面上,圆心O与轨道上边沿和滑轮上边沿在同一水平线上,轨道最低点a与桌面相切.Oc与Oa的夹角为60°,A、B两球用跨过滑轮的轻绳连接(两球均可视为质点).A球从c点由静止释放后沿圆轨道滑到a点时速度恰好为零.设轻绳足够长,不计一切摩擦,在此过程中下列说法正确的是( )
| A. | 重力对A球做功的功率先变大后变小 | |
| B. | 两球速度大小始终相等 | |
| C. | 绳上的拉力始终大于B球重力 | |
| D. | A、B两小球的质量之比为3:1 |