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.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当F1>Fsinθ时,有两解 | B. | 当F1=Fsinθ时,一解 | ||
C. | 当Fsinθ<F1<F时,有两解 | D. | 当F1<Fsinθ时,无解 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 地球的质量为$\frac{{{g_0}R}}{G}$ | |
B. | 地球表面赤道处的重力加速度大小为${g_0}-\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$ | |
C. | 近地卫星在轨运行的加速度大小为g0 | |
D. | 地球同步卫星在轨道上运行的加速度大小为$\root{3}{{\frac{{16{π^4}{g_0}{R^2}}}{T^4}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 增大船速,过河时间不变 | B. | 增大船速,过河时间缩短 | ||
C. | 减小船速,过河时间缩短 | D. | 减小船速,过河时间不变 |
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