题目内容
16.| A. | a粒子电离能力最强 | B. | b粒子来自原子核内中子的衰变 | ||
| C. | c粒子穿透能力最强 | D. | c粒子的速度最小 |
分析 α、β和γ三种射线中,α带正电、β带负电、γ不带电.由图知,a的轨迹偏向A,而b的轨迹偏向B,说明a为α射线;在α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,α射线穿透能力最弱,电离能力最强.
解答 解:β射线为高速电子流,质量约为质子质量的$\frac{1}{1800}$,
速度接近光速;α射线为氦核流,速度约为光速的$\frac{1}{10}$.
在同一电场中,β射线偏转的轨迹曲率半径小于α射线的曲率半径,
同时结合α射线带正电,偏向负极,而β射线带负电,偏向正极,
由图知,向左偏的为β射线,向右偏的为α射线,即到达A板的为β射线;
因在α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,α射线穿透能力最弱,电离能力最强,
AC、a粒子为β射线,电离能力较弱,c粒子为γ射线,穿透能力最强,故A错误,C正确,
B、β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时产生的,而b粒子是α射线,故B错误;
D、c粒子为γ射线,速度最大,故D错误.
故选:C.
点评 本题要求学生能熟记放各种射线的性质,并能根据电场的性质区分射线的种类,注意在同一电场中,β射线偏转的轨迹曲率半径小于α射线的曲率半径是解题的突破口,而确定a、b、c三粒子对应的哪三种射线是解题的关键.
练习册系列答案
相关题目
7.
如图所示,边长为a的正方形线框沿光滑的水平面以速度v0进入宽度为L的匀强磁场,a<L,已知线框恰好能穿出磁场,则线框进入磁场和穿出磁场的过程中产生的热量之比Q1:Q2为( )
| A. | 1:1 | B. | 2:1 | C. | 3:1 | D. | 4:1 |
4.关于热现象,下列说法正确的是( )
| A. | 液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的 | |
| B. | 气体吸热后温度可能降低 | |
| C. | 质量和温度都相同的气体,内能一定相同 | |
| D. | 理想气体等压膨胀过程是吸热过程 | |
| E. | 一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小 |
11.
如图所示,L为电感线圈,C为电容器,A、B为两只相同的灯泡,将他们接在电压为U的交流电源上,两只灯泡的亮度一样,若保持电源电压不变,而将电源频率增大,下列说法正确的是( )
| A. | A灯泡变暗,B灯泡变亮 | B. | A灯泡亮度不变,B灯泡变亮 | ||
| C. | 两灯泡的亮度不变 | D. | A灯泡变亮,B灯泡变暗 |
1.关于天然放射性现象,下列说法正确的是( )
| A. | α射线与γ射线都是电磁波 | |
| B. | α衰变、β衰变都会改变原子核的核子总数 | |
| C. | β衰变所释放的电子是原子核外的电子离形成的 | |
| D. | 在α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透力最强,α射线的电离能力最强 |
8.
2017年1月5日23点18分,长征三号乙运载火箭成功将通信技术试验卫星二号送入预定椭圆轨道,如图所示,P为近地点,Q为远地点.下列说法正确的是( )
| A. | 卫星的发射速度v>11.2km/s | |
| B. | 卫星由P向Q运动过程中速度逐渐增大 | |
| C. | 卫星由P向Q运动过程中重力势能逐渐增大 | |
| D. | 卫星由P向Q运动过程中单位时间内卫星与地球连线扫过的面积逐渐增大 |
6.下列物理研究的过程和方法和典故“曹冲称象”的称重方法类似的是( )
| A. | “电场强度”的定义方法 | |
| B. | 对“合力与分力”的定义方法 | |
| C. | 卡文迪许通过“卡文迪许扭称”测出万有引力常量 | |
| D. | 实验探究平行板电容器电容的决定因素 |