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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】试题分析:核衰变过程动量守恒,反冲核与释放出的粒子的动量大小相等,根据左手定则判断粒子与反冲核的电性关系.结合带电粒子在匀强磁场中圆周运动的半径公式可得粒子与反冲核的电荷量之比. 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,此粒子是粒子,符号为.可得两带电粒子动量大小相等,方向相反,就动量大小而言有: ,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,则得: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.  
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考点分析:
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如图所示,用一块长L1=1.0 m的木板在墙和桌面间架设斜面,桌子高H=0.8 m,长L2=1.5 m。斜面与水平桌面的夹角θ可在0~60°间调节后固定。将质量m=0.2 kg的小物块从斜面顶端静止释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.05,物块与桌面间的动摩擦因数为μ2,忽略物块在斜面与桌面交接处的能量损失。(重力加速度取g=10 m/s2;最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

(1)θ角增大到多少时,物块能从斜面开始下滑;(用正切值表示)

(2)θ角增大到37°时,物块恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数μ2;(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(3)继续增大θ角,发现θ=53°时物块落地点与墙面的距离最大,求此最大距离xm

 

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如图所示,AB为半径R=0.8 m1/4光滑圆弧轨道,下端B恰与平板小车右端平滑对接。小车质量M=3 kg,车长L=2.06 m。现有一质量m=1 kg的小滑块,由轨道顶端无初速释放,滑到B端后冲上小车。已知地面光滑,滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.3,当车运动了t0=1.5 s时,车被地面装置锁定(g=10 m/s2)。试求:

1滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;

2车被锁定时,车右端距轨道B端的距离;

3从车开始运动到被锁定的过程中,滑块与平板车构成的系统损失的机械能;

4滑块滑离车左端时的动能。

 

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滑雪比赛惊险刺激,如图所示,一名跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过t=3.0 s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m=50 kg。不计空气阻力,运动员视为质点(sin 37°=0.60cos 37°=0.80g=10 m/s2)。求:

1A点与O点的距离L

2运动员离开O点时的速度大小v0

3运动员从O点飞出开始到离斜坡距离最远所用的时间t1

 

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如图甲所示,物体以一定的初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0 m。选择地面为参考平面,上升过程中物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示。取g=10 m/s2sin37°=0.60cos37°=0.80。则

1物体的质量m=_______ kg

2物体与斜面之间的动摩擦因数μ=______

3)物体上升过程中的加速度大小______m/s2

4)物体回到斜面底端时的动能________J

 

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某实验小组同学在研究平抛物体的运动实验中,只画出了如图所示的曲线,于是他在曲线上取水平距离Δx相等的三点ABC,量得Δx=02m。又量出它们之间的竖直距离分别为h1=01mh2=02m(g=10m/s2)利用这些数据,可求得:

1物体抛出时的初速度为________m/s

2物体经过B时竖直分速度为________m/s

3抛出点距B点的水平距离为________m,竖直距离为________m

 

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