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下列说法不正确的是 ( ) A. 经过6次α衰变和4次β衰变后成为稳定的原子核 ...

下列说法不正确的是 (  )

A. 经过6α衰变和4β衰变后成为稳定的原子核

B. 发现中子的核反应方程是

C. 200的原子核经过两个半衰期后剩下50

D. 在中子轰击下生成的过程中,原子核中的平均核子质量变小

 

C 【解析】 根据质量数守恒和电荷数守恒判断方程式,查德威克发现中子,半衰期是统计规律,裂变有质量亏损. 衰变改变质量数,所以232-208=4×6,故经过6次衰变,衰变:90-2×6+n=82,得n=4;故A正确;查德威克发现中子的方程式是,故B正确;半衰期是个统计规律,对少数粒子无意义,故C错误;是裂变反应,原子核中的平均核子质量变小,有质量亏损,以能量的形式释放出来,故原子核中的平均核子质量变小,故D正确;本题选错误的,故选C。
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考点分析:
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如图所示,平面直角坐标系xoy被三条平行的分界线分为I、II、III、IV四个区域,每条分界线与x轴所夹30º角,区域I、II分界线与y轴的交点坐标(0,l),区域I中有方向垂直纸面向里、大小为B的匀强磁场;区域 II宽度为d,其中有方向平行于分界线的匀强电场;区域III为真空区域;区域IV中有方向垂直纸面向外、大小为2B的匀强磁场.现有不计重力的两粒子,粒子l带正电,以速度大小v1从原点沿x轴正方向运动;粒子2带负电,以一定大小的速度从x轴正半轴一点A沿x轴负向与粒子1同时开始运动,两粒子恰在同一点垂直分界线进入区域II;随后粒子1以平行于x轴的方向进入区域III;粒子2以平行于y轴的方向进入区域III,最后两粒子均在第二次经过区城III、IV分界线时被引出.

(1)求A点与原点距离;

(2)求区域II内电场强度E的大小和方向;

(3)求粒子2A的速度大小;

(4)若两粒子在同一位置处被引出,区城III 宽度应设计为多少?

 

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如图所示的坐标系xOy中,x < 0y > 0的区域内有沿x轴正方向的匀强电场,x ≥ 0的区域内有垂直于xOy坐标平面向外的匀强磁场,x轴上A点的坐标为(L0)y轴上B点的坐标为(0).有一个带正电的粒子从A点以初速度vA沿y轴正方向射入匀强电场区域,经过B点进入匀强磁场区域,然后经x轴上的C(图中未画出)运动到坐标原点O.不计重力.求:

(1)粒子在B点的速度vB是多大?

(2)C点与O点的距离xC是多大?

(3)匀强电场的电场强度与匀强磁场的磁感应强度的比值是多大?

 

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如图所示,在x轴上的上方有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E,在x轴下方的等腰直角三角形CDM区域内有垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,其中CDx轴上,它们到原点O的距离均为a.现将质量为m、带电荷量为+q的粒子从y轴上的P点由静止释放,设P点到O点的距离为h,不计重力作用与空气阻力的影响.下列说法正确的是(  )

A.h,则粒子垂直于CM射出磁场

B.h,则粒子平行于x轴射出磁场

C.h,则粒子垂直于CM射出磁场

D.h,则粒子平行于x轴射出磁场

 

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粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频率交流电的频率为f,加速器的电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速.不考虑相对论效应,则下列说法正确是

A.质子被加速后的最大速度不能超过Rf

B.加速的质子获得的最大动能随加速电场U增大而增大

C.质子第二次和第一次经过D型盒间狭缝后轨道半径之比为

D.不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速粒子

 

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如图所示为磁流体发电机的原理图。金属板MN之间的距离为d20 cm,磁场的磁感应强度大小为B5 T,方向垂直纸面向里。现将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,整体呈中性)从左侧喷射入磁场,发现在MN两板间接入的额定功率为P100 W的灯泡正常发光,且此时灯泡电阻为R100 Ω,不计离子重力和发电机内阻,且认为离子均为一价离子,则下列说法中正确的是(  )

A.金属板M上聚集负电荷,金属板N上聚集正电荷

B.该发电机的电动势为100 V

C.每秒钟有6.25×1018个离子打在金属板N

D.离子从左侧喷射入磁场的初速度大小为103 m/s

 

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