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(1)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...

(1)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

Bα射线、β射线、γ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

(2)如图所示,ABC三个木块的质量均为m,置于光滑的水平桌面上,BC之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触而不固连.将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把BC紧连,使弹簧不能伸展,以至于BC可视为一个整体.现A以初速度v0沿BC的连线方向朝B运动,与B相碰并黏合在一起.以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使CAB分离.已知C离开弹簧后的速度恰为v0.求弹簧释放的势能.

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(1)C (2) mv 【解析】(1)根据原子核的衰变规律、放射线的性质、玻尔理论和光电效应规律解决问题. 原子核发生衰变时遵守电荷数守恒和质量数守恒,而非质量守恒,选项A错误;α、β、γ射线的实质是高速运动的氦原子核、电子流和光子,选项B错误;根据玻尔理论,氢原子从激发态向基态跃迁时,只能辐射特定频率的光子,满足hν=Em-E1,选项C正确;根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hν-W知,光电子的动能与入射光的频率有关,选项D错误. (2)设碰后A、B和C的共同速度的大小为v,由动量守恒定律得: mv0=3mv 设C离开弹簧时,A、B的速度大小为v1,由动量守恒定律得: 3mv=2mv1+mv0 设弹簧的弹性势能为Ep,从细线断开到C与弹簧分开的过程中机械能守恒,有: (3m)v2+Ep= (2m)v+mv 解得弹簧所释放的势能为Ep=mv  
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考点分析:
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(1)下列关于原子和原子核的说法正确的是(  )

Aγ射线是原子由激发态向低能级跃迁时产生的

B.居里夫妇最先发现了天然放射现象

C.原子核中的质子靠核力来抗衡相互之间的库仑斥力而使核子紧紧地束缚在一起

D.结合能所对应的质量等于把原子核完全分解为核子后所有核子的总质量减去该原子核的质量

(2)某同学用如图所示装置来研究碰撞过程,第一次单独让小球a从斜槽某处由静止开始滚下.落地点为P,第二次让小球a从同一位置释放后与静止在斜槽末端的小球b发生碰撞.ab球的落地点分别是MN,各点与O的距离如图;该同学改变小球a的释放位置重复上述操作.由于某种原因他只测得了a球的落地点P′M′O的距离分别是22.0 cm10.0 cm.b球的落地点N′O的距离.

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如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ间距为l0.5 m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角.完全相同的两金属棒abcd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒质量均为m0.02 kg,电阻均为R0.1 Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B0.2 T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能够保持静止.取g10 m/s2,问:

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(1)通过棒cd的电流I是多少,方向如何?

(2)ab受到的力F多大?

(3)cd每产生Q0.1 J的热量,力F做的功W是多少?

 

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如图所示,电阻可忽略的光滑平行金属导轨MNM′N′固定在竖直方向,导轨间距d0.8 m,下端NN′间接一阻值R1.5 Ω的电阻,磁感应强度B1.0 T的匀强磁场垂直于导轨平面.距下端h1.5 m高处有一金属棒ab与轨道垂直且接触良好,其质量m0.2 kg,电阻r0.5 Ω,由静止释放到下落至底端NN′的过程中,电阻R上产生的焦耳热QR1.05 Jg10 m/s2.求:

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(1)金属棒在此过程中克服安培力所做的功WA

(2)金属棒下滑速度为2 m/s时的加速度a

(3)金属棒下滑的最大速度vm.

 

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小明在研究性学习中设计了一种可测量磁感应强度的实验,其装置如图所示.在该实验中,磁铁固定在水平放置的电子测力计上,此时电子测力计的读数为G1,磁铁两极之间的磁场可视为水平匀强磁场,其余区域磁场不计.直铜条AB的两端通过导线与一电阻连接成闭合回路,总阻值为R.若让铜条水平且垂直于磁场,以恒定的速率v在磁场中竖直向下运动,这时电子测力计的读数为G2,铜条在磁场中的长度为L.

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(1)判断铜条所受安培力的方向,并说明G1G2哪个大;

(2)求铜条匀速运动时所受安培力的大小和磁感应强度的大小.

 

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如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻.线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO′平行,线框平面与磁场方向垂直.设OO′下方磁场区域足够大,不计空气影响,则下列哪一个图象不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律(  )

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