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【题目】本题中用大写字母代表原子核E经α衰变成为F, 再经β衰变成为G,再经α衰变成为H.上述系列衰变可记为下式:
,另一系列衰变如下:
,已知P是F的同位素,则
A. Q是G的同位素,R 是H的同位素 B. R是E的同位素,S是F的同位素
C. R是G的同位素,S是H的同位素 D. Q是E的同位素,R是F的同位素
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【题目】在匀强磁场中有一个原来静止的碳14原子核,它放射出的粒子与反冲核的径迹是两个内切的圆,两圆的直径之比为7:1,如图所示,那么碳14的衰变方程为
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A. ![]()
B. ![]()
C. ![]()
D. ![]()
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【题目】我国的“天链一号”卫星是地球同步卫星,可为中低轨道卫星提供数据通讯,如图为“天链一号”卫星a、赤道平面内的低轨道卫星b、地球的位置关系示意图,O为地心,地球相对卫星a、b的张角分别为θ1和θ2(θ2图中未标出),卫星a的轨道半径是b的4倍,己知卫星a、b绕地球同向运行,卫星a的周期为T,在运行过程中由于地球的遮挡,卫星b会进入卫星a通讯的盲区,卫星间的通讯信号视为沿直线传播,信号传输时间可忽略。下列分析正确的是( )
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A. 卫星a,b的速度之比为2:1
B. 卫星b的周期为T/ 8
C. 卫星b每次在盲区运行的时间为![]()
D. 卫星b每次在盲区运行的时间为![]()
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【题目】下列说法正确的是
A. 卢瑟福发现了电子,查德威克发现了中子,他们在原子结构或原子核的研究方面做出了卓越的贡献
B. 光电效应实验中,光电流的大小与人射光的强弱无关
C. 由玻尔的原子模型可以推知,氢原子处于激发态的量子数越大,核外电子动能越大
D. 氢原子在某三个相邻能级之间跃迁时,可能发出三种不同波长的辐射光.已知其中的两个波长分别为
和
,且
>
,则另一个波长可能是![]()
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【题目】氢原子能级如图所示,已知可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内,则下列说法正确的是
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A. 氢原子能量状态由n=2能级跃迁到n=1能级,放出光子为可见光
B. 大量氢原子处于n=4能级时,向低能级跃迁能发出6种频率的光子
C. 处于基态的氢原子电离需要释放13.6eV的能量
D. 氢原子处于n=2能级时,可吸收2eV能量的光子跃迁到高能级
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【题目】在“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中,用导线a.b.c.d.e.f.g和h按图甲所示方式连接好电路,电路中所有元器件都完好,且电压表和电流表已调零。闭合开关后:
(1)若不管怎样调节滑动变阻器,小电珠亮度能发生变化,但电压表、电流表的示数总不能为零,则可能是_________导线断路。
(2)某同学排除故障后测出电源和小电珠的U-I特性图线。如图乙所示。电源的电动势E=_________V:小电珠的电阻随温度的上升而_________。
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(3)将与上面相同的两个小电珠并联后接到上面电源上,每一只小电珠的实际电功率是_________W。(保留2位小数)
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【题目】下列关玻尔原子理论及氢原子能级的说法,正确的是
A. 原子中的电子在某一定态时,电子做加速运动,向外辐射能量
B. 原子中的电子运行轨道分布是连续的
C. 氢原子的核外电子由一个能级跃迁到另一个能级吸收光子时,氢原子的能量增大
D. 一群氢原子从为n=3能级向n=1能级跃迁,最多能发出两种不同颜色的光子
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【题目】如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管内的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于球形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为
的初速度,则以下判断正确的是( )
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A. 无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用
B. 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用
C. 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同
D. 小球从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,机械能不守恒
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【题目】下列关于物质结构的叙述中正确的是
A. 电子的发现表明了原子内部是有复杂结构的的
B. 质子的发现表明了原子核都是由质子组成的
C. 天然放射性现象的发现表明了原子内部是有复杂结构的
D. B射线实际上是原子核外电子高速运动形成的
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【题目】如图所示,有一个磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的足够大的匀强磁场,在磁场中的O点有一个粒子源,能在纸面内向各个方向连续不断地均匀发射速率为v、比荷为k的带正电粒子,PQ是垂直纸面放置、厚度不计的挡板,挡板的P端与O点的连线与挡板垂直.带电粒子的重力以及粒子间的相互作用力忽略不计.
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(1)为了使带电粒子不打在挡板上,粒子源到挡板的距离d应满足什么条件?
(2)若粒子源到挡板的距离
,且己知沿某一方向射出的粒子恰好经过挡板的P点后最终又打在挡板上,求这个粒子从O点射出时的速度方向;
(3)若粒子源到挡板的距离
,粒子打到挡板左、右表面上的长度之比是多少?
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