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(1)中子n、质子p、氘核D的质量分别为mn、mp、mD,现用光子能量为E的γ射...

(1)中子n、质子p、氘核D的质量分别为mn、mp、mD,现用光子能量为E的γ射线照射静止的氘核使之分解,反应方程为γ+D→p+n.若分解后的中子、质子的动能可视为相等,则中子的动能是
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(2)两磁铁各固定放在一辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为1.0kg.两磁铁的N极相对.推动一下,使两车相向运动.某时刻甲的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中始终未相碰,则两车最近时,乙的速度为多大?
(1)核反应过程中有质量亏损,根据爱因斯坦质能方程可知亏损质量转化为能量,然后根据能量守恒可正确解答. (2)典型的动量守恒题目,由题意知两车靠的最近的条件是速度相等,列出方程即可求解.列方程时注意速度的方向 【解析】 (1)因质量亏损产生的能量为: △E=(mD-mP-mn)c2…① 设质子、中子的动能为Ek,根据能量守恒有: △E+E=2Ek…② 联立①②解得:Ek= 故选C (2)两车相距最近时,两车的速度相同,设该速度为v,取乙车的速度方向为正方向.由 动量守恒定律得m乙v乙-m甲v甲=(m甲+m乙)v 代入数据解得:v= m/s 答:两车最近时,乙车的速度为 m/s
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考点分析:
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(1)在x=-0.5m处有一波源,产生沿x轴正方向传播的简谐横波,传到坐标原点时的波形如图1所示.当此波到达P点时,处于原点的O处的质点所通过的路程和该时刻的位移分别是
A.10.25m,2cm    B.10.25m,-2cm    C.82cm,-2cm    D.82cm,2cm
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(2)如图2所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率为n=manfen5.com 满分网,直径AB与屏幕垂直并接触于B点.激光a以入射角i=30°射向半圆玻璃 砖的圆心O,结果在水平屏幕MN上出现两个光斑.求两个光斑之间的距离L. 查看答案
(选修模块3-3)
(1)下列说法正确的是______
A.气体的内能是分子热运动的动能和分子间的势能之和;
B.气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能也随之改变;
C.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功;
D.一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小;
(2)气象探测气球,在充有压强为1.00atm(即76.0cmHg)、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50m3.在上升至海拔6.50km高空的过程中,气球内氦气压强逐渐减小到此高度上的大气压36.0cmHg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变.此后停止加热,保持高度不变.已知在这一海拔高度气温为-48.0℃.求:
①氦气在停止加热前的体积;
②氦气在停止加热较长一段时间后的体积.
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如图所示,坐标平面的第Ⅰ象限内存在大小为E、方向水平向左的匀强电场,第Ⅱ象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场.足够长的挡板MN垂直x轴放置且距原点O的距离为d.一质量为m、带电量为-q的粒子若自距原点O为L的A点第一次以大小为v,方向沿y轴正方向的速度进入磁场,则粒子恰好到达O点而不进入电场.现该粒子仍从A点第二次进入磁场,但初速度大小为2manfen5.com 满分网v,为使粒子进入电场后能垂直打在挡板上,求粒子(不计重力)在A点第二次进入磁场时:
(1)其速度方向与x轴正方向之间的夹角.
(2)粒子到达挡板上时的速度大小及打到挡板MN上的位置到x轴的距离.
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体育课上进行“爬杆”活动,使用了一根质量忽略不计的长杆,竖直固定,(如图)一质量为40kg的同学(可视为质点)爬上杆的顶端后,自杆顶由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到竹杆底端时速度刚好为零.通过装在长杆底部的传感器测得长杆对底座的最大压力为460N,最小压力280N,下滑的总时间为3s,
求该杂技演员在下滑过程中的最大速度及杆的长度.(g=10m/s2
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将满偏电流Ig=300μA、内阻未知的电流表G改装成电压表并进行校准.
①利用如图所示的电路测量电流表G的内电阻(图中电源的电动势E=4V),先闭合S1,调节R,使电流表指针偏转到满度;再闭合S2,保持R不变,调节R′,使电流表指针偏转到满度的manfen5.com 满分网,读出此时R′的电阻值为450Ω,则电流表内电阻的测量值Rg=    Ω.
②将该表改装成量程为3V的电压表,需    (填“串联”或“并联”)阻值为R=    Ω的电阻.
③把改装好的电压表与标准电压表进行对照校准,试在答卷中对应的虚线框中画出实验原理图.
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