实验小组的同学做“用单摆测重力加速度”的实验。
(1)实验前他们根据单摆周期公式导出了重力加速度的表达式,其中L表示摆长,T表示周期。对于此式的理解,四位同学说出了自己的观点:
同学甲:T一定时,g与L成正比 同学乙:L一定时,g与T2成反比
同学丙:L变化时,T2是不变的 同学丁:L变化时,L与T2的比值是定值
其中观点正确的是同学 (选填“甲”、 “乙”、“丙”、“丁”)。
(2)实验室有如下器材可供选用:
A.长约1 m的细线 |
B.长约1 m的橡皮绳 |
C.直径约2 cm的均匀铁球 |
D.直径约5cm的均匀木球 |
E.秒表
F.时钟
G.最小刻度为毫米的米尺
实验小组的同学选用了最小刻度为毫米的米尺,他们还需要从上述器材中选择: (填写器材前面的字母)。
(3)他们将符合实验要求的单摆悬挂在铁架台上,将其上端固定,下端自由下垂(如图所示)。用刻度尺测量悬点到 之间的距离记为单摆的摆长L。
(4)在小球平稳摆动后,他们记录小球完成n次全振动的总时间t,则单摆的周期T= 。
(5)如果实验得到的结果是g=10.29m/s2,比当地的重力加速度值大,分析可能是哪些不当的实际操作造成这种结果,并写出其中一种: 。
完成下列核反应方程,并说明反应类型:
(1)Rn→
Po+______________,属______________.
(2)H+
H→______________+
n,属______________.
(3)Al+
n→______________+
H,属______________.
(4)U+
n→
Xe+
Sr+______________,属______________.
图15-2-2所示为云室内用α粒子轰击氮核发现质子时拍摄的照片.则____________是发生核反应前α粒子的径迹,____________是质子的径迹,____________是新核的径迹;核反应方程为____________.
图15-2-2
(1)一列沿着 轴正方向传播的横波,在 时刻的波形如图甲所示。图甲中某质点的振动图象如图乙所示。质点 的振幅是 ,振动周期为 ,图乙表示质点(从质点 、 、 、 中选填)的振动图象。该波的波速为 。
(2)惯性系
中有一边长为l的正方形(如图A所示),从相对
系沿
方向以接近光速匀速飞行的飞行器上测得该正方形的图象是。
(3)描述简谐运动特征的公式是 =。自由下落的篮球缓地面反弹后上升又落下。若不考虑空气阻力及在地面反弹时的能量损失,此运动 (填"是"或"不是")简谐运动。
如图19-4-1所示,带电粒子在“云室”中运动时,可呈现其运动径迹,将“云室”放在匀强电场中,通过观察分析带电粒子的径迹,可以研究原子核发生衰变的规律.现将一静止的放射性14C放入上述装置中,当它发生衰变时,可能放出α粒子或电子或正电子.所放射的粒子与反冲核经过相等时间所形成的径迹如图19-4-1所示(发生衰变后的瞬间放射出的粒子和反冲核的速度方向与电场强度E垂直,a、b均表示长度).则
图19-4-1
(1)14C发生衰变时所放射出的粒子是___________________.
(2)14C发生衰变时所放射出粒子的运动轨迹是_________________(填“①”或“②”).
(3)14C的衰变方程是__________________________.
(4)简要推导发生衰变后的瞬间放射出的粒子与反冲核的动能之比.
如图22-2-4所示,在匀强磁场中的A点有一个静止的原子核,当它发生_______衰变时,射出的粒子以及新核做如图所示的圆周运动.可以确定,发生衰变时新核的运动方向是______.
图22-24