題目列表(包括答案和解析)
靜止在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的某放射性元素的原子核,當(dāng)它放出一個(gè)α粒子后,其速度方向與磁場(chǎng)方向垂直,測(cè)得α粒子和反沖核軌道半徑之比為44∶1,如圖所示(圖中直徑?jīng)]有按比例畫),則 ( )
A.α粒子和反沖核的動(dòng)量大小相等,方向相反
B.原來放射性元素的原子核電荷數(shù)是90
C.反沖核的核電荷數(shù)是88
D.α粒子和反沖核的速度之比為1∶88
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【解析】:粒子之間相互作用的過程中遵循動(dòng)量守恒定律,由于原來的原子核是靜止的,初動(dòng)量為零,則末動(dòng)量也為零,即:α粒子和反沖核的動(dòng)量大小相等,方向相反,所以A正確.
由于釋放的α粒子和反沖核,在垂直于磁場(chǎng)的平面內(nèi)且在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),所以由牛頓第二定律得:
qvB=m,得R=.
若原來放射性元素的核電荷數(shù)為Q,則對(duì)α粒子:
R1=.
對(duì)反沖核:R2=.
由于p1=p2,所以有:=.
解得:Q=90.
它們的速度大小與質(zhì)量成反比.所以B、C正確,D錯(cuò)誤.
靜止在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的某放射性元素的原子核,當(dāng)它放出一個(gè)α粒子后,其速度方向與磁場(chǎng)方向垂直,測(cè)得α粒子和反沖核軌道半徑之比為44∶1,如圖所示(圖中直徑?jīng)]有按比例畫),則 ( )
A.α粒子和反沖核的動(dòng)量大小相等,方向相反
B.原來放射性元素的原子核電荷數(shù)是90
C.反沖核的核電荷數(shù)是88
D.α粒子和反沖核的速度之比為1∶88
【解析】:粒子之間相互作用的過程中遵循動(dòng)量守恒定律,由于原來的原子核是靜止的,初動(dòng)量為零,則末動(dòng)量也為零,即:α粒子和反沖核的動(dòng)量大小相等,方向相反,所以A正確.
由于釋放的α粒子和反沖核,在垂直于磁場(chǎng)的平面內(nèi)且在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),所以由牛頓第二定律得:
qvB=m,得R=.
若原來放射性元素的核電荷數(shù)為Q,則對(duì)α粒子:
R1=.
對(duì)反沖核:R2=.
由于p1=p2,所以有:=.
解得:Q=90.
它們的速度大小與質(zhì)量成反比.所以B、C正確,D錯(cuò)誤.
1934年約里奧—居里夫婦用α粒子轟擊靜止的Al,發(fā)現(xiàn)了放射性磷P和另一種粒子,并因這一偉大發(fā)現(xiàn)而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng).
(1)寫出這個(gè)過程的核反應(yīng)方程式.
(2)若該種粒子以初速度v0與一個(gè)靜止的12C核發(fā)生碰撞,但沒有發(fā)生核反應(yīng),該粒子碰后的速度大小為v1,運(yùn)動(dòng)方向與原運(yùn)動(dòng)方向相反,求碰撞后12C核的速度.
【解析】:(1)核反應(yīng)方程式為:He+Al―→P+n
(2)設(shè)該種粒子的質(zhì)量為m,則12C核的質(zhì)量為12m.由動(dòng)量守恒定律可得:mv0=m(-v1)+12mv2
解得:v2=
則碰撞后該種粒子運(yùn)動(dòng)方向與原粒子運(yùn)動(dòng)方向相同.
1934年約里奧—居里夫婦用α粒子轟擊靜止的Al,發(fā)現(xiàn)了放射性磷P和另一種粒子,并因這一偉大發(fā)現(xiàn)而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng).
(1)寫出這個(gè)過程的核反應(yīng)方程式.
(2)若該種粒子以初速度v0與一個(gè)靜止的12C核發(fā)生碰撞,但沒有發(fā)生核反應(yīng),該粒子碰后的速度大小為v1,運(yùn)動(dòng)方向與原運(yùn)動(dòng)方向相反,求碰撞后12C核的速度.
【解析】:(1)核反應(yīng)方程式為:He+Al―→P+n
(2)設(shè)該種粒子的質(zhì)量為m,則12C核的質(zhì)量為12m.由動(dòng)量守恒定律可得:mv0=m(-v1)+12mv2
解得:v2=
則碰撞后該種粒子運(yùn)動(dòng)方向與原粒子運(yùn)動(dòng)方向相同.
1. BCD 2. BC 3.D 4.A 5. C
6. AD 7.C 8. CD 9. AB 10.BC
11.(1)CD(2)指零 指零 指零 左偏
12. 電極A與導(dǎo)電紙接觸不良
13. 解:(1)小球速度最大時(shí),棒對(duì)它的彈力垂直于棒向下,受力分析如圖,沿桿方向,
,垂直桿方向:
,
聯(lián)立以上各式,得電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image248.gif)
所以:電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image250.gif)
(2)小球C從斜置的絕緣棒上由靜止開始運(yùn)動(dòng),必須滿足條件
,而
即
,所以電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image258.gif)
14. 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律
,根據(jù)庫侖定律
,
,解得電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image266.gif)
(2)當(dāng)A球受到的合力為零即加速度為零時(shí),動(dòng)能最大,設(shè)此時(shí)A球與B點(diǎn)間的距離為R,則
,解得
。
15. 解:(1)、(2)如圖所示,設(shè)小球在C點(diǎn)的速度大小是
,對(duì)軌道的壓力大小為
,則對(duì)于小球由A
C的過程中,應(yīng)用動(dòng)能定理列出:
-0,在C點(diǎn)的園軌道徑向應(yīng)用牛頓第二定律,有
,解得電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image282.gif)
(3)如圖所示,設(shè)小球初始位置應(yīng)在離B點(diǎn)xm的
點(diǎn),對(duì)小球由電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image284.gif)
D的過程應(yīng)用動(dòng)能定理,有:
,在D點(diǎn)的圓軌道徑向應(yīng)用牛頓第二定律,有
,解得電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image291.gif)
16. 解:(1)F1為P1參與的運(yùn)動(dòng)而受到指向N端的洛倫茲力,其值為:
(其中
,為
的電量),
對(duì)應(yīng)有指向N端的加速度:
(其中m為
的質(zhì)量)
在管中運(yùn)動(dòng)會(huì)使它受到另一個(gè)向左的洛倫茲力,此力與管壁對(duì)
向右的力所抵消,
到達(dá)N端時(shí)具有沿管長(zhǎng)方向的速度:電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image302.gif)
所以,
對(duì)紙平面的速度大小為: 電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image304.gif)
又因?yàn)?sub>
,故:電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image308.gif)
即:電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image310.gif)
所以
的比荷為:電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image312.gif)
(2)
從M端到N端經(jīng)歷的時(shí)間為:電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image314.gif)
離開管后將在紙平面上做勻速圓周運(yùn)動(dòng),半徑與周期分別為:電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image316.gif)
電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image318.gif)
經(jīng)t1時(shí)間已隨管朝正右方向運(yùn)動(dòng):電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image320.gif)
的距離
所以
離開N端的位置恰好為
的初始位置
經(jīng)時(shí)間t1已知運(yùn)動(dòng)到如圖所示的位置S2走過的路程為電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image325.gif)
只能與
相碰在圖中的S處,相遇時(shí)刻必為
電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image327.gif)
且要求
在這段時(shí)間內(nèi)恰好走過2R的路程,因此有
電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image329.gif)
即得:電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image331.gif)
所以:電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image333.gif)
17. 解:
……① 電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image337.gif)
由于重力和電場(chǎng)力平衡,電粒子在洛倫茲力作用下做圓周運(yùn)動(dòng),小球平拋且碰時(shí)動(dòng)量守恒,根據(jù)條件,碰后
反向
……①
另有
……②
解得
……③
對(duì)平拋:電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image347.gif)
解得電磁學(xué)中的“場(chǎng)”.files/image349.gif)
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