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图19-1-4中P为放在匀强电场中的天然放射源,其放出的射线在电场的作用下分成a、b、c三束,以下判断正确的是(  )

图19-1-4

A.a为α射线,b为β射线

B.a为β射线,b为α射线

C.b为γ射线,c为α射线

D.b为α射线,c为γ射线

答案:C
解析:

解析:α为,β为,γ为电磁波(不带电),故答案为C.

答案:C


练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,用一个带有刻度的注射器,及计算机辅助系统来探究气体的压强和体积关系.
(1)实验中封闭气体的体积可由
注射器刻度
注射器刻度
直接读出,它的压强可由图中
压强传感器
压强传感器
测得.
(2)实验完成后,计算机屏幕上显示出如下图所示的实验结果.
序号 V(mL) P(×105Pa) pV(×105Pa?mL)
1 20 1.015 20.30
2 18 1.085 19.53
3 16 1.215 19.44
4 14 1.380 19.32
5 12 1.605 19.26
观察可以发现pV(×105Pa?mL)栏中的数值越来越小,造成这一现象的可能原因是
C
C

A.实验时环境温度升高了
B.实验时外界大气压强发生了变化
C.实验时注射器内的空气向外发生了泄漏
D.实验时注射器活塞与筒壁间的摩擦力不断增大
(3)实验时为减小误差,下列那些操作是不正确的
C
C

A.推、拉活塞时,动作要慢
B.推、拉活塞时,手不能握住注射器
C.压强传感器与注射器之间的软管脱落后,应立即重新接上,继续实验并记录数据
D.活塞与针筒之间要保持润滑又不漏气.

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(1)如图1为实验室中验证动量守恒实验装置示意图
①因为下落高度相同的平抛小球(不计空气阻力)的
飞行时间
飞行时间
相同,所以我们在“碰撞中的动量守恒”实验中可以用
飞行时间
飞行时间
作为时间单位,那么,平抛小球的
水平位移
水平位移
在数值上等于小球平抛的初速度
②入射小球在斜槽上释放点的高低对实验影响的下列说法中,正确的是
C
C

A、释放点越低,小球受阻力小,入射小球速度小,误差小
B、释放点越低,两球碰后水平位移小,水平位移测量的相对误差越小,两球速度的测量越准确
C、释放点越高,两球相碰时相互作用的内力越大,碰撞前后系统的动量之差越小,误差越小
D、释放点越高,入射小球对被碰小球的作用越小,误差越小
③为完成此实验,以下所提供的测量工具中必需的是
AC
AC
.(填下列对应的字母)
A、直尺     B、游标卡尺       C、天平      D、弹簧秤       E、秒表
④设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,P为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式(用m1、m2及图中字母表示)
m1
.
OP
=m1
.
OM
+m2
.
ON
m1
.
OP
=m1
.
OM
+m2
.
ON
成立,即表示碰撞中动量守恒.
⑤在实验装置中,若斜槽轨道是光滑的,则可以利用此装置验证小球在斜槽上下滑过程中机械能守恒,这时需要测量的物理量有:小球释放初位置到斜槽末端的高度差h1;小球从斜槽末端做平抛运动的水平位移s、竖直高度h2,则所需验证的关系式为:
s2=4h1h2
s2=4h1h2

(2)一位同学设计了用打点计时器测量木块与长木板间的动摩擦因数的实验,实验装置如图2所示:
长木板处于水平,装砂的小桶(砂量可调整)通过细线绕过定滑轮与木块相连接,细线长大于桌面的高度,用手突然推动木块后,木块拖动纸带(图中未画出纸带和打点计时器)沿水平木板运动,小桶与地面接触之后,木块在木板上继续运动一段距离而停下.在木块运动起来后,打开电源开关,打点计时器在纸带上打下一系列的点,选出其中的一条纸带,图中给出了纸带上前后两部记录的打点的情况.
纸带上1、2、3、4、5各计数点到0的距离如下表所示:
纸带上1-5读数点到0点的距离   单位:cm
1 2 3 4 5
前一部分 4.8 9.6 14.4 19.2 24.0
后一部分 2.04 4.56 7.56 11.04 15.00
由这条纸带提供的数据,可知
①木块与长木板间的动摩擦因数μ=
0.3
0.3

②若纸带上从第一个点到最后一个点的距离是49.2cm,则纸带上这两个点之间应有
实际打点数为30个
实际打点数为30个
个点.

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科目:高中物理 来源: 题型:

19-1-4中P为放在匀强电场中的天然放射源,其放出的射线在电场的作用下分成a、b、c三束,以下判断正确的是(    )

19-1-4

A.a为α射线,b为β射线

B.a为β射线,b为α射线

C.b为γ射线,c为α射线

D.b为α射线,c为γ射线

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图19-4-3所示,一束白光从顶角为θ的棱镜的一个侧面AB以较大的入射角θ1入射,经过三棱镜后,在屏P上可得到彩色光带.当入射角逐渐减小到零的过程中,若屏上的彩色光带先后全部消失,则

A.红光最先消失,紫光最后消失                            B.紫光最先消失,红光最后消失

C.紫光最先消失,黄光最后消失                            D.红光最先消失,黄光最后消失

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