题目内容
5.在$\underset{\stackrel{238}{\;}}{92}$U变为$\underset{\stackrel{206}{\;}}{82}$Pb的过程中,经过8次a衰变238U发生衰变时,变成了206Pb,一个半衰期之后,矿石中的U和Pb的比为K1;再经过一个半衰期,测得矿石中的U和Pb的比为K2,则K1:K2=3:1.分析 根据电荷数守恒、质量数守恒,抓住衰变的实质确定衰变的次数.经过一个半衰期,还有一半未发生衰变,经过两个半衰期,还有四分之一未发生衰变,结合该规律求出K1:K2.
解答 解:α衰变的次数n=$\frac{238-206}{4}=8$.
经过一个半衰期,有半数发生衰变,知矿石中U和Pb的比为K1=1,再经过一个半衰期,U还剩$\frac{1}{4}$未发生衰变,矿石中的U和Pb的比K2=$\frac{1}{3}$,
则K1:K2=3:1.
故答案为:8,3:1.
点评 本题考查了天然放射性衰败的规律,知道衰变的过程中电荷数守恒、质量数守恒,了解半衰期的意义,并能灵活运用.
练习册系列答案
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15.
如图所示,洗衣机脱水桶在转动时,衣服贴靠在匀速转动的圆筒内壁上而不掉下来,则衣服( )
| A. | 受到重力、弹力、静摩擦力和向心力四个力的作用 | |
| B. | 所需的向心力由弹力提供 | |
| C. | 所需的向心力由重力提供 | |
| D. | 所需的向心力由静摩擦力提供 |
13.
如图为湖边一倾角为30°的大坝的横截面示意图,水面与大坝的交点为O.一人站在A点处以速度v0沿水平方向扔小石子,已知AO=40m,g取10m/s2.下列说法正确的是( )
| A. | 若v0=18m/s,则石块可以落入水中 | |
| B. | 若石块能落入水中,则v0越大,落水时速度方向与水平面的夹角越小 | |
| C. | 若石块不能落入水中,则v0越大,落到斜面上时速度方向与斜面的夹角越大 | |
| D. | 若石块不能落入水中,则v0越大,落到斜面上时速度方向与斜面的夹角越小 |
20.
倾角为θ的斜面体固定在水平面上,在斜面体的底端附近固定一挡板,一质量不计的弹簧下端固定在挡板上,弹簧处于自然长度时上端位于斜面体上的O点,质量分别为4m、m的物块甲和乙用一质量不计的细绳跨过固定在斜面体顶端的光滑定滑轮连接,如图所示,开始物块甲位于斜面体上的M处,且MO=L,滑块乙开始离水平面足够高,现将物块甲和乙由静止释放,物块甲沿斜面下滑,当滑块将弹簧压缩到N点时,滑块的速度减为零,ON=$\frac{L}{2}$.己知物块甲与斜面体之间的动摩擦因数为μ=$\frac{\sqrt{3}}{8}$,θ=30°,重力加速度取g=10m/s2,忽略空气的阻力,整个过程细绳始终没有松弛,则下列说法正确的是( )
| A. | 物块由静止释放到斜面体上N点的过程,物块甲先做匀加速直线运动后做匀减速直线运动到速度减为零 | |
| B. | 物块甲在与弹簧接触前的加速度大小为0.5m/s2 | |
| C. | 物块甲位于N点时,弹簧所储存的弹性势能的最大值为$\frac{15}{8}$mgL | |
| D. | 物块甲位于N点时,弹簧所储存的弹性势能的最大值为$\frac{3}{8}$mgL |
10.某单色光在某种介质中的传播速度大小为1.5×108m/s,则该单色光从此介质射向真空并发生全反射的临界角是( )
| A. | 15° | B. | 30° | C. | 45° | D. | 60° |
17.洗衣机的脱水筒采用带动衣物旋转的方式脱水,下列说法中正确的是( )
| A. | 脱水过程中,衣物是紧贴筒壁的 | |
| B. | 加快脱水筒转动角速度,脱水效果会更好 | |
| C. | 靠近中心的衣物脱水效果不如四周的衣物脱水效果好 | |
| D. | 水会从筒中甩出是因为水滴受到向心力很大的缘故 |
14.
如图所示,用两根金属丝弯成一光滑半圆形轨道,竖直固定在地面上,其圆心为O、半径为R.轨道正上方离地h处固定一水平长直光滑杆,杆与轨道在同一竖直平面内,杆上P点处固定一定滑轮,P点位于O点正上方.A、B是质量均为m的小环,A套在杆上,B套在轨道上,一条不可伸长的细绳绕过定滑轮连接两环.两环均可看做质点,且不计滑轮大小与质量.现在A环上施加一个水平向右的力恒力F,使B环从地面由静止沿轨道上升.则( )
| A. | 力F所做的功等于系统动能的增加量 | |
| B. | 在B环上升过程中,A环动能的增加量等于B环机械能的减少量 | |
| C. | 当B环到达最高点时,其动能为零 | |
| D. | 当B环与A环动能相等时,sin∠OPB=$\frac{R}{h}$ |