放射性同位素钍()经α、β衰变会生成氡(),其衰变方程为→+xα+yβ,其中( )
A.x=1,y=3 B.x=3,y=2 C.x=3,y=1 D.x=2,y=3
如图所示,质量为m=0.1kg闭合矩形线框ABCD,由粗细均匀的导线绕制而成,其总电阻为R=0.004Ω,其中长LAD=40cm,宽LAB=20cm,线框平放在绝缘水平面上。线框右侧有竖直向下的有界磁场,磁感应强度B=1.0T,磁场宽度d=10cm,线框在水平向右的恒力F=2N的作用下,从图示位置由静止开始沿水平方向向右运动,线框CD边从磁场左侧刚进入磁场时,恰好做匀速直线运动,速度大小为v1,AB边从磁场右侧离开磁场前,线框已经做匀速直线运动,速度大小为v2,整个过程中线框始终受到大小恒定的摩擦阻力F1=1N,且线框不发生转动。求:
(i)速度v1和v2的大小;
(ii)求线框开始运动时,CD边距磁场左边界距离x;
(iii)线图穿越磁场的过程中产生的焦耳热。
下列说法符合物理学史实的有( )
A.亚里士多德认为“物体下落的快慢由它们的重量决定”,伽利略构想了理想斜面实验证明了“轻重物体自由下落一样快”的结论
B.伽利略和笛卡尔为牛顿第一定律的建立做出了贡献
C.开普勒总结出了开普勒三大行星运动定律
D.牛顿发现了万有引力定律,而引力常量是卡文迪许测出的
E.奥斯特发现了电生磁,并提出了环形电流假说
如图所示,水平面上有一条长直固定轨道,P为轨道上的一个标记点,竖直线PQ表示一个与长直轨道垂直的竖直平面,PQ的右边区域内可根据需要增加一个方向与轨道平行的水平匀强电场。在轨道上,一辆平板小车以速度v=4m/s沿轨道从左向右匀速运动,当车长一半通过PQ平面时,一质量为m=1kg的绝缘金属小滑块(可视为质点)被轻放到小车的中点上,已知小滑块带电荷量为+2C且始终不变,滑块与小车上表面间的动摩擦因数为μ=0.2,整个过程中小车速度保持不变,g=10m/s2,求:
(1)若PQ右侧没有电场,小车足够长,在滑块与小车恰好共速时小滑块相对P点水平位移和摩擦力对小车做的功;
(2)若PQ右侧加一个向右的匀强电场,且小车长L=2m,为确保小滑块不从小车左端掉下来,电场强度大小应满足什么条件?
(3)在(2)的情况下,PQ右侧电场强度取最小值时,为保证小滑块不从车上掉下,则电场存在的时间满足什么条件?
如图所示,一个初速为零、带电量为e、质量为m的正离子,被电压为U的电场加速后,经过一段匀速直线运动,垂直于边界MN进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的水平宽度为d(忽略粒子所受重力),求:
(1)离子在磁场中做圆周运动的半径R;
(2)离子在磁中运动的时间
某同学想测量多用电表内电源的电动势和欧姆档×1k挡的中值电阻,该同学设计了如图甲所示的实验电路图,V1、V2是完全相同的两块电压表。请你与他按以下步骤共同完成实验:
(1)断开开关k1、k2,将多用电表挡位调到欧姆挡档×10k档,将电压表V1的正接线柱与多用电表的______(选填“红”或“黑”)表笔相连;
(2)闭合开关k1、k2,发现多用电表的示数如图乙所示,为了提高测量的精确度,我们应断开开关k1、k2,换______(选填“较大”或“较小”)倍率的档位,然后______(具体操作);
(3)再闭合开关k1和k2,记录此时电压表示数U1,多用电表示数R1;保持开关k1闭合,断开开关k2,记录此时电压表示数U2;测得多用电表内电源的电动势可表达为______,此时多用电表相应的欧姆档×1k挡的中值电阻可表达为______;(用上述已测量的物理量表示)
(4)该实验测量的结果______(选填“有”或“无”)系统误差。