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7.放射性同位素${\;}_{6}^{14}$C被考古學家稱為“碳鐘”,它可以用來判定古生物體的年代.宇宙射線中高能量中子碰撞空氣中的氮原子后,就會形成不穩(wěn)定的${\;}_{6}^{14}$C,它容易發(fā)生β衰變,變成一個新核,其半衰期為5730年.該衰變的核反應方程式為${\;}_{6}^{14}C$→${\;}_{7}^{14}N{+}_{-1}^{0}e$.${\;}_{6}^{14}$C的生成和衰變通常是平衡的,即生物機體中${\;}_{6}^{14}$C的含量是不變的.當生物體死亡后,機體內${\;}_{6}^{14}$C的含量將會不斷減少.若測得一具古生物遺骸中${\;}_{6}^{14}$C含量只有活體中的25%,則這具遺骸距今約有11460年.

分析 根據電荷數守恒、質量數守恒寫出核反應方程,根據經過一個半衰期有半數發(fā)生衰變,通過古生物遺骸中${\;}_{6}^{14}$C含量只有活體中的25%,得出衰變的次數,從而得出這具遺骸距今多少年.

解答 解:根據電荷數守恒、質量數守恒得,${\;}_{6}^{14}C$→${\;}_{7}^{14}N{+}_{-1}^{0}e$,
經過一個半衰期,有半數發(fā)生衰變,測得一古生物遺骸中的C含量只有活體中的25%,根據$(\frac{1}{2})^{n}$=$\frac{1}{4}$得,n=2,即經過2個半衰期,所以t=2×5730=11460年.
故答案為:${\;}_{6}^{14}C$→${\;}_{7}^{14}N{+}_{-1}^{0}e$,11460.

點評 解決本題的關鍵知道核反應過程中電荷數守恒、質量數守恒,知道核反應方程與化學方程式的區(qū)別,掌握半衰期的概念,知道經過一個半衰期有半數發(fā)生衰變.

練習冊系列答案
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在h高處以初速度v0向水平方向拋出一個小球,不計空氣阻力,則下列說法正確的是

A.小球落地速度為

B.小球落地速度為

C.若是斜上方拋出小球,則小球落地速度大于

D.若是斜上方拋出小球,則小球落地速度等于

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1.歷史上有些科學家曾把在相等位移內速度變化相等的單向直線運動稱“勻變速直線運動”(現稱“另類勻變速直線運動”),“另類加速度n”定義為A=$\frac{{v}_{s}-{v}_{0}}{s}$其中v0,vs分別表示某段位移s內的初速度和末速度,A>0表示物體加速,A<0表示減速.
(1)根據“另類加速度”定義,求出某段位移s中點的速度(用v0和vs表示)現在我們按另類加速度及另類勻變速直線運動的定義來研究下列運動:已知一導體棒質量m,電阻為R,以初速度v0開始在水平光滑的U形導軌上運動.U形導軌間距為L,且導軌電阻不計,U形導軌間存在垂直于水平面的勻強磁場,磁感應強度大小為B.
(2)試寫出物體位移為s時物體速度vs的表達式;
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16.下列說法中正確的是( 。
A.相同條件下,溫度越高,顆粒越小,布朗運動越明顯
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C.不斷改進技術,熱機吸收的熱量可以全部轉化為有用功
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E.水的飽和汽壓隨溫度的升高而變大

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2.如圖所示,質量均為m的三個物體A、B、C置于足夠長光滑水平面上,B與C緊靠在一起但不粘連,A、B之間用彈簧拴接.某時刻,給A一個向左的瞬間沖量I,求:
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12.一個截面積為角形的透明介質,∠MON=θ,將它放在真空中,如圖所示,當光線從OM界面的P點以入射角i入射到介質時,光線折射到界面ON的Q點,若入射角i逐漸增大到90°時,進入到介質中的光線恰能在界面ON上發(fā)生全反射,求:介質的折射率n滿足的條件?

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19.如圖,在光滑水平面上有質量分別為M和m的兩個物體A和B用輕繩相連,A物體靜止,B物體有一水平初速度v0向右運動,當繩子被拉緊時突然斷裂,此后物體B的速度變?yōu)?\frac{2{v}_{0}}{3}$,則A物體的速度為$\frac{m{v}_{0}}{3M}$,根據以上數據能否求出此過程系統損失的機械能?能(選填“能”或“不能”).

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(i)B與C碰撞前B的速度大。
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如圖所示,一束由兩種色光混合的復色光沿PO方向射向一上下表面平行的厚玻璃磚的上表面,得到三束光線Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,若玻璃磚的上下表面足夠寬,下列說法正確的是( )

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C.改變α角,光束Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ仍保持平行

D.通過相同的雙縫干涉裝置,光束Ⅱ產生的條紋寬度要大于光束Ⅲ的

E.在真空中,光束Ⅱ的速度等于光束Ⅲ的速度

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