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[物理--选修3-5]
(1)C在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中
1
1
H
的核反应,间接地证实了中微子的存在.
a.中微子与水中的
1
1
H
发生核反应,产生中子(
0
1
n)和正电子(
0
+1
e
),即中微子+
1
1
H
→
1
0
n
+
0
+1
e
可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是
A
A
.(填写选项前的字母)
(A)0和0 (B)0和1 (C)1和 0 (D)1和1
b.上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,可以转变为两个光子(r),即
0
+1
e
+
0
-1
e
→2r,已知正电子和电子的质量都为9.1×10
-31
㎏,反应中产生的每个光子的能量约为
8.2×10
-14
8.2×10
-14
J.
(2)如图所示,在光滑的水平面上有两块并列放置的木块A与B,已知A的质量是500g,B的质量是300g,有一质量为80g的小铜块C(可视为质点)以25m/s的水平初速度开始在A的表面滑动.铜块最后停在B上,B与C一起以2.5m/s的速度共同前进.求:
①木块A最后的速度v
A
′;
②小铜块C离开A时,小铜块C的速度v
C
′
.
(2009?惠州二模)用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图甲所示,此示数
6.125
6.125
mm;用分度为0.05mm的游标卡尺测量某物体的厚度时,示数如图乙所示,此示数为
6.170
6.170
cm.
三个速度大小不同的同种带电粒子,沿同一方向从如图所示的长方形区域的匀强磁场上边缘射入强磁场,当它们从下边缘飞出时对入射方向的偏角分别为90°、60°、30°,则它们在磁场中的运动时间之比( )
A.1:1:1
B.1:2:3
C.3:2:1
D.1:
2
:
3
如图所示,三个小球A、B、C分别在离地面不同高度处,同时以相同的速度向左水平抛出,小球A落到D点,DE=EF=FG,不计空气阻力,每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面,则关于三小球( )
A.B、C两球也落在D点
B.B球落在E点,C球落在F点
C.三小球离地面的高度AE:BF:CG=1:3:5
D.三小球离地面的高度AE:BF:CG=1:4:9
如图所示,在光滑的水平面上放着紧靠在一起的A、B两物体,B的质量是A的2倍,B受到向右的恒力F
B
=2N,A受到的水平力F
A
=(9-2t) N (t的单位是s).从t=0开始计时,则( )
A.A物体在3 s末时刻的加速度是初始时刻的
5
11
倍
B.t>4 s后,B物体做匀加速直线运动
C.t=4.5 s时,A物体的速度为零
D.t=5 s时,A开始沿与B速度相反的方向运动
如图所示,理想变压器原副线圈匝数比为n
1
:n
2
=4:1,原线圈
回路中的电阻A与副线圈回路中的负载电阻B的阻值相等。a、b端加一定交变电压后,两电阻的电功率之比
,两电阻两端电压之比
。
倾角为θ=30°的长斜坡上有C、O、B三点,CO=OB=S,在o点竖直地固定一长S的直杆AO.A端与C点间和坡底B点间各连有一光滑的钢绳,且各穿有一钢球(视为质点),将两球从A点同时由静止释放,分别沿两钢绳滑到钢绳末端,如图所示,不计一切阻力影响,则小球在钢绳上滑行的时间
t
AC
:t
AB
为( )
A.1:
3
B.
2
:1
C.1:1
D.
3
:1
如图所示,水平传送带A、B两端相距S=3.5m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端瞬时速度V
A
=4m/s,达到B端的瞬时速度设为V
B
,则:(重力加速度g取10m/s
2
)( )
A.若传送带不动,则V
B
=3m/s
B.若传送带以速度V=6m/s逆时针匀速转动,则在到达B端前已返回
C.若传送带以速度V=2m/s顺时针匀速转动,V
B
=2m/s
D.若传送带以速度V=6m/s顺时针匀速转动,V
B
=3m/s
许多科学家在自然科学发展过程中作出了重要贡献,下列叙述中正确的是( )
A.伽利略通过斜面实验得出自由落体运动位移与时间的平方成正比
B.牛顿提出了三条运动定律,发表了万有引力定律,并利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量
C.笛卡儿明确指出:除非物体受到力的作用,物体将永远保持其静止或运动状态,永远不会使自己沿曲线运动,而只保持在直线上运动
D.开普勒发现行星沿椭圆轨道绕太阳运动的规律,同时还发现地球对周围物体的引力与太阳对行星的引力是相同性质的力
如图(a)所示,一质量为m的滑块(可视为质点)沿某斜面顶端A由静止滑下,已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ和滑块到斜面顶端的距离x的关系如图(b)所示.斜面倾角为37°,长为L,有一半径为R=
1
20
L
的光滑竖直半圆轨道刚好与斜面底端B相接,且直径BC与水平面垂直,假设滑块经过B点时没有能量损失.求:
(1)滑块滑至斜面中点时的加速度大小;
(2)滑块滑至斜面底端时的速度大小;
(3)试分析滑块能否滑至光滑竖直半圆轨道的最高点C.如能,请求出在最高点时滑块对轨道的压力;如不能,请说明理由.
0
17659
17667
17673
17677
17683
17685
17689
17695
17697
17703
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17835
17839
17845
17853
176998
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