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1896年法国科学家贝可勒尔发现了放射性元素能够自发地发出射线的现象,即天然放射...

1896年法国科学家贝可勒尔发现了放射性元素能够自发地发出射线的现象,即天然放射现象。让放射性元素镭衰变过程中释放出的αβγ三种射线,经小孔垂直进入匀强电场中,如图所示。下列说法正确的是(    

A.③是α射线, α粒子的电离能力最强,穿透能力也最强

B.①是β射线,是高速电子流,来自于原子的核外电子

C.原子核发生一次衰变的过程中,不可能同时产生αβ两种射线

D.原子序数大于83的元素,都具有放射性,原子序数小于或等于83的元素,都不具有放射性

 

C 【解析】 A.由射线的带电性质可知,①是β射线,②是γ射线,③是α射线,α粒子的电离能力最强,穿透能力最弱,A不符合题意; B.β射线是原子核发生β衰变时产生的,是高速电子流,来自于原子核,B不符合题意; C.原子核发生一次衰变的过程中,只能发生α衰变或β衰变,不能同时发生α衰变和β衰变,故不可能同时产生α、β两种射线,C符合题意; D.原子序数大于83的元素,都具有放射性,原子序数小于或等于83的元素,有的也具有放射性,D不符合题意。 故选C。  
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考点分析:
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如图所示为一个单匝闭合线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时产生的正弦式交变电流的波形图,若只将线圈的转速变为原来的2倍,则(    

A.峰值变为20A B.周期变为0.4s

C.转速变为100r/s                  D.提高转速前,在t=0.05st=0.1s时间内,穿过线圈的磁通量逐渐增大

 

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某发电机的原理简图如图所示,线圈按图示方向匀速转动。以下说法正确的是(    

A.线圈经过图示位置时穿过线圈的磁通量为零,磁通量的变化率为零

B.线圈从图示位置转过90°后,小灯泡中的电流方向发生变化电流逐渐变大

C.线圈转动两周,电流的方向改变2

D.从线圈经过图示位置开始计时,则电动势e随时间变化的规律为e=Esinωt(V)

 

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如图所示,竖直平面内有相距为L的平行光滑金属轨道MENFMN之间接有电阻R1EF之间接有电阻R2,已知R1=R2=2R。在PQ上方(包括PQ)及CD下方(包括CD)有水平方向的匀强磁场III,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻为R的导体棒ab,从轨道上距离PQ一定高度处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与轨道接触良好,两平行轨道足够长。已知导体棒ab下落到PQ位置时速度的大小为v1。不计轨道电阻,重力加速度为g

1)求导体棒ab下落到PQ位置时导体棒ab中的电流;

2)导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场III之间的距离h

3)若导体棒ab刚进入磁场II时与(2)中具有相同的速度,此时施加一竖直向上的恒定外力F的作用,且F=mg。求导体棒ab从进入磁场II到停止运动的过程中,电阻R2上产生的热量及导体棒ab下落的距离。

 

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一个质量为m带正电的小球处于水平方向的匀强电场中,电场强度的大小为E,小球的带电量,将小球以初速度v0竖直向上抛出,如图所示。重力加速度为g。求:

1)小球经过多长时间到达最高点:

2)小球运动到与出发点等高的水平面时与出发点的距离;

3)小球运动过程中的最小速度的大小。

 

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滑板运动是深受青少年喜爱的一项极限运动。如图所示为某一滑道的示意图,轨道 AB可视为竖直平面内半径为R光滑圆弧,圆心为OOA水平。轨道最低点B距水平面CD高度为C点位于B点正下方。滑板和运动员(可看作质点)总质量为m,由A点静止下滑,从轨道中B点飞出,落在水平面上的E点。重力加速度为g。求:

1)运动员运动到B点时速度的大小;

2)运动员运动到B点时对轨道压力的大小;

3CE两点间的距离。

 

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