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下列说法正确的是( ) A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律 B....

下列说法正确的是(     )

A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律

B.满分5 manfen5.com射线、满分5 manfen5.com射线、满分5 manfen5.com射线都是高速运动的带电粒子流

C.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子

D.发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关

 

C 【解析】 试题分析:大量事实表明,原子核发生衰变时电荷数和质量数都守恒,但是质量会有亏损;物理学家经过多方面的研究后确认:射线是高速粒子流,带正电,粒子是氦原子核,射线是高速电子流,射线是光子流,不带电;由玻尔的原子结构假说,当电子从能量较高的定态轨道(其能量记为)跃迁到能量较低的定态轨道(能量记为,)时,会放出能量为的光子(是普朗克常量),这个光子的能量由前后两个能级的能量差决定,即,因此,氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子;根据爱因斯坦光电效应方程,光电子的动能是与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,所以正确选项为C。 考点:本题考查了原子结构和原子核的相关知识。
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考点分析:
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在一个满分5 manfen5.com原子核衰变为一个满分5 manfen5.com原子核的过程中,发生满分5 manfen5.com衰变的次数为(     )

A.6次  B.10次  C.22次  D.32次

 

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 工厂中有一个组装工件的装置,由左侧的水平转台(转台转轴位于M点,旋转方向如图)和右侧的水平传送带构成,俯视图如图。需要组装的工件由两部分待组装件构成,一部分待组装件由O处的机器臂(图中未画出)粘在转台上的A点或者B点,然后随转台一起匀速旋转到组装点P,恰好能与传送带传送过来的另一部分待组装件组装,组装完成后,掉落到P点下方的海绵箱中。P点的每次组装过程均耗时0.5s,组装过程中转台不旋转,P点组装的同时,O处会粘上新的待组装件,耗时也为0.5s,转台转动时0.5s可以旋转半圈。右侧的传送带始终匀速运动,带上的待组装件与传送带之间的动摩擦因数μ=0.15,传送带上的待组装件由另一条机械臂(图中未画出)每隔3s放置一次,每次放置3个,并且保证传送带的最左端(紧邻P处)放置一个,放置之后立即与转台上的待组装件开始组装,刚放在传送带上的待组装件初速度都可以认为是0。试分析:

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(1)为保证传送带上的待组装件在达到组装点P点之前一直处于匀加速直线运动的状态,则传送带的速度不能低于多少?

(2)在满足上一问的情况下,八个小时内,该装置可以组装多少个工件?

(3)机械臂每次放在传送带上的三个待组装件,刚放上传送带时,相邻的待组装件的间距分别是多少?

 

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如图,水平面上有一带圆弧形光滑凸起的长方形木块A,木块A上的物体B用轻绳绕过凸起与物体C相连,B与凸起之间的绳是水平的。A与B之间动摩擦因数为μ1=0.8,A与地面之间的动摩擦因数为μ2=0.25。现用一水平向左的拉力F作用在物体B上,恰使物体A、B、C保持相对静止,且C上方的悬线与竖直方向始终成37°角。物体A、B、C的质量分别为m、3m、2m,重力加速度为g,求:

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(1)拉力F的大小;

(2)两个接触面上的摩擦力的大小之比。

 

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在一长直的高速公路上,有一路段是穿山而过的隧道, 现有A车以vA=120km/h的速度行驶,发现隧道内路灯损坏,随即以加速度a=满分5 manfen5.comm/s2减速至vA'=48km/h后,进入并匀速通过隧道。一段时间之后,B车以vB=120km/h的速度与A车同方向同一车道驶入隧道,t0=5s后发现前方的A车,司机的反应时间为Δt=1s,之后以与A车相同的加速度进行刹车。两辆车恰好在隧道出口处相遇,且相遇时两车速度相同(不考虑两车的车身长度,两车的减速运动均为匀减速运动)。求:

(1)B车比A车晚进入隧道的时间t;

(2)隧道的总长度L。

 

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在实验“研究匀变速直线运动”中,所用打点计时器的频率为50Hz,打出来的纸带上每5个点选取一个计数点并且标在纸带上方,记为O、A、B、C、D、E、F,并用直尺测量各段长度,OA=4.60cm,OB=10.01cm,OC=16.20cm,OD=23.19cm ,OE=30.99cm,OF=39.61cm,如图所示,请利用测得的数据,计算并回答下列问题:(本题保留两位有效数字)

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(1)计算E点处纸带的速度为             m/s。

(2)纸带反映物体的加速度应为             m/s2

(3)打下O点时,纸带的速度          零( 选填“是”或者“不是”)。

 

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