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在匀强磁场中有一个原来静止的碳14原子核,它放射出的粒子与反冲核的径迹是两个内切...

在匀强磁场中有一个原来静止的碳14原子核,它放射出的粒子与反冲核的径迹是两个内切的圆,两圆的直径之比为71,如图所示,那么碳14的衰变方程为

  

A.     B.

C.     D.

 

D 【解析】原子核的衰变过程满足动量守恒,粒子与反冲核的速度方向相反,根据左手定则判断得知,粒子与反冲核的电性相反,则知粒子带负电,所以该衰变是β衰变,此粒子是β粒子.两带电粒子动量大小相等,方向相反,就动量大小而言有:m1v1=m2v2;由带电粒子在匀强磁场中圆周运动的半径公式可得: ,可见r与q成反比.由题意,大圆与小圆的直径之比为7:1,半径之比为7:1,则粒子与反冲核的电荷量之比为1:7.所以反冲核的电荷量为7e,电荷数是7,其符号为.所以碳14的衰变方程为,故D正确,ABC错误.故选D. 点睛:原子核的衰变过程类比于爆炸过程,满足动量守恒,而带电粒子在匀强磁场中圆周运动的半径公式中的分子恰好是动量的表达式,要巧妙应用.  
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如图所示,一个半径为R,折射率为的透明玻璃半球体,O为球心,轴线OA水平且与半球体的左边界垂直,位于轴线上O点左侧处的点光源S发出一束与OA夹角θ=60°的光线射向半球体;已知光在真空中传播的速度为c.求:

①光线第一次从玻璃半球体出射的方向与SA的夹角;

②光线在玻璃半球体内传播的时间.(不考虑光线在玻璃半球中反射时间)

 

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下列说法中正确的是       

A. 机械波的频率等于波源的振动频率,与介质无关

B. 爱因斯坦狭义相对论指出,真空中的光速在不同的惯性参考系中是不同的

C. 光纤通信是一种以光波为传输介质的通信方式,光波按波长长短,依次可分为红外线、可见光和紫外线,但红外线光和紫外线光属不可见光,它们都不可用来传输信息

D. 根据麦克斯韦电磁场理论,电磁波中的电场和磁场互相垂直,电磁波是横波

E. 宇宙红移现象表示宇宙正在膨胀,这可以用多普勒效应来揭示。说明我们接收到的遥远恒星发出的光比恒星实际发光频率偏小

 

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如图所示,一根一端封闭的玻璃管,长度为l=95cm,内有一段长为h=15cm的水银柱,其开口端竖直向上。当环境温度为300K时,被封闭气体的长度为H=60cm.试分析:(取大气压p0=75cmHg)

①温度升至多高时,水银柱刚好到达玻璃管的管口;

②温度至少升至多高时,水银才能从管中全部溢出.

 

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一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程abbcca回到原状态,其pT图象如图所示,下列判断正确的是        

A. 过程ab中是等容变化

B. 过程bc中气体既不吸热也不放热

C. 过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热

D. abc三个状态中,状态a分子的平均动能最小

E. bc两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同

 

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如图所示,MNPQ是足够长的光滑平行导轨,其间距为L,且MPMN。导轨平面与水平面间的夹角θ=30°。MP接有电阻R,有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0,将一根质量为m的金属棒ab紧靠MP放在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻也为R,其余电阻均不计。现质量为m的重物通过与导轨平行且足够长的绳,沿导轨平面向上拉金属棒,使金属棒从静止开始沿导轨向上运动。金属棒运动过程中始终与MP平行,当金属棒滑行至cd处时己经达到稳定速度,MPcd的距离为S。不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g,求:

(1)金属棒达到的稳定速度;

(2)金属棒从静止开始运动到cd的过程中,电阻R上产生的热量;

(3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,写出磁感应强度B随时间t变化的关系式。

 

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