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在下列四个方程中,x1,x2,x3和x4各代表某种粒子,判断正确的是( ) ①9...

在下列四个方程中,x1,x2,x3和x4各代表某种粒子,判断正确的是( )
92235U+1n→3895U+54138Xe+3x1
12H+x223He+1n
92238U→90234Th+x3
1224Mg+24He→1327Al+x4
A.x1是中子
B.x2是质子
C.x3是α粒子
D.x4是氚核
核反应遵循规律:质量数守恒和核电荷数守恒,如在①中根据核电荷数守恒92=38+54+3Z1,解得Z1=0,故X1为中子. 【解析】 在①中根据核电荷数守恒92=38+54+3Z1,解得Z1=0,故X1为中子.故A正确. 在②中质量数守恒得2+A2=3+1,解得A2=2;核电荷数守恒1+2=2+Z2,解得Z2=1,故x2为,故B错误. 在③中根据质量数守恒238=234+A3,解得A3=4,根据核电荷数守恒92=90+Z3,解得Z3=2,故X3为α粒子.故C正确. 在④中根据质量数守恒24+4=27+A4,根据核电荷数守恒12+2=13+Z4,解得A4=1,Z4=1,故X4为质子.故D错误. 故选AC.
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考点分析:
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一单摆做简谐振动,对摆球所经过的任何一点来说,相继两次通过该点时,摆球的( )
A.速度必相同
B.加速度必相同
C.动量必相同
D.动能必相同
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如图所示,MN与PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,质量m=0.2kg,电阻r=0.5Ω的金属杆ab垂直跨接在导轨上,匀强磁场的磁感线垂直于导轨平面,导轨左端接阻值R=2Ω的电阻,理想电压表并接在R两端,导轨电阻不计.t=0时刻ab受水平拉力F的作用后由静止开始向右作匀加速运动,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.2.第4s末,ab杆的速度为v=1m/s,电压表示数U=0.4V.取重力加速度g=10m/s2
(1)在第4s末,ab杆产生的感应电动势和受到的安培力各为多大?
(2)若第4s末以后,ab杆作匀速运动,则在匀速运动阶段的拉力为多大?整个过程拉力的最大值为多大?
(3)若第4s末以后,拉力的功率保持不变,ab杆能达到的最大速度为多大?
(4)在虚线框内的坐标上画出上述(2)、(3)两问中两种情形下拉力F随时间t变化的大致图线(要求画出0-6s的图线,并标出纵坐标数值).
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如图所示,电源电动势E=50V,内阻r=1Ω,R1=3Ω,R2=6Ω.间距d=0.2m的两平行金属板M、N水平放置,闭合开关S,板间电场视为匀强电场.板间竖直放置一根长也为d的光滑绝缘细杆AB,有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m=0.01kg、带电量大小为q=1×10-3C(可视为点电荷,不影响电场的分布).现调节滑动变阻器R,使小球恰能静止在A处;然后再闭合K,待电场重新稳定后释放小球p.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球的电性质和恰能静止时两极板间的电压;
(2)小球恰能静止时滑动变阻器接入电路的阻值;
(3)小球p到达杆的中点O时的速度.

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如图所示,质量为m的木块压缩轻质弹簧静止在O点,水平面ON段光滑,长为L的NN′段粗糙,木块与NN′间的动摩擦因数为μ.现释放木块,若木块与弹簧相连接,则木块最远到达NN′段中点,然后在水平面上做往返运动,且第一次向左回到N时速度大小为v;若木块与弹簧不相连接,木块与弹簧在N点即分离,通过N′点时以水平速度飞出,木块落地点P到N′的水平距离为s.求:
(1)木块通过N′点时的速度;
(2)木块从O运动到N的过程中弹簧弹力做的功;
(3)木块落地时速度vp的大小和方向.

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如图所示,T形金属支架与固定转轴O相连,AB水平,CO与AB垂直,B端由竖直细线悬吊,AC=CO=0.2m,CB=0.3m,支架各部分质量均匀分布.小滑块质量m=0.5kg,静止于A端时细线  恰不受力.现给小滑块初速使其水平向右滑动,滑块与AB间的动摩擦因数μ=0.5.取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)支架的重力相对转轴O的力矩;
(2)小滑块滑至C点时细线对B的拉力.

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