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4.下列说法正确的是(  )
A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
B.核力具有饱和性
C.核力是短程力,可表现为引力也可表现为斥力
D.比结合能越大,原子核越不稳定
E.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能

分析 核力是短程力,在其作用范围内,随核子间距离的变化可以表现为引力也可以表现为斥力,比结合能:原子核结合能对其中所有核子的平均值,亦即若把原子核全部拆成自由核子,平均对每个核子所要添加的能量.用于表示原子核结合松紧程度.
结合能:两个或几个自由状态的粒子结合在一起时释放的能量.自由原子结合为分子时放出的能量叫做化学结合能,分散的核子组成原子核时放出的能量叫做原子核结合能.

解答 解:A、根据结合能的定义可知,分散的核子组成原子核时放出的能量叫做原子核结合能,所以原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量,故A正确;
B、核力具有饱和性和短程性,核力是使核子组成原子核的作用力,属于强相互作用的一类.原子核中质子之间是相互排斥的,是非常强大的核力将它们吸引在一起,使它们在非常小的区域形成原子核.当两核子间距离小于一定值时,则会表现为斥力,故BC正确;
D、比结合能越大,原子核越稳定,故D错误;
E、自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该原子核的结合能,故E错误.
故选:ABC

点评 解本题考查选修3-5中内容,考得比较散,关键熟悉教材,牢记这些知识点,注意结合能和比结合能的区别,注意两个概念的联系和应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)电源的电动势E;
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A.从电场区域Ⅰ的边界B点(B点的纵坐标为L)处由静止释放电子,到达区域Ⅱ的M点时的速度为v=$\sqrt{\frac{eEL}{2m}}$
B.从电场区域Ⅰ的边界B(B点的极坐标为L)处由静止释放电子,电子离开MNPQ区域时的极坐标为(-2L,0)
C.从电场区域Ⅰ的AB曲线上任一点处由静止释放的电子都能从MNPQ区域左下角P点离开
D.在电场区域Ⅰ的AB曲线上任一点处由静止释放的电子离开MNPQ区域时最小动能为2eEL

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A.$\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{M+m}{m}$B.$\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{M}{m}$C.$\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{m}{m+M}$D.$\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{m}{M}$

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9.如图所示,粗糙水平面上放置一个斜面体,把一个小滑块放在该斜面体上,给小滑块一沿斜面向下的速度v,小滑块恰匀速下滑.现用一个平行于斜面向下的力F作用于小滑块上,使小滑块沿斜面向下滑动.斜面体始终保持静止.则与作用前比较,小滑块受作用力F作用后,有关物体及斜面体情况下列说法正确的是(  )
A.小滑块一定沿斜面向下作加速运动
B.地面对斜面体的支持力及摩擦力均增大了
C.地面对斜面体的支持力增大了
D.地面对斜面体仍无摩擦力

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16.将力F分解成F1和F2,若已知F1的大小和F2与F的夹角θ(θ为锐角),则下列判断不正确的是(  )
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13.假设地球可视为质量分布均匀的球体.已知地球表面两极处的重力加速度大小为g0,地球的半径为R,地球的自转周期为T,引力常量为G,由此可知(  )
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14.如图所示,小船沿直线AB过河,船头始终垂直于河岸.若水流速度增大,为保持航线不变,下列措施与结论正确的是(  )
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