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14.现在太阳向外辐射的能量是由太阳内部氢核聚变产生的,大约在40亿年以后太阳内部将会启动另一种核反应,其核反应方程为:${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C,到那时太阳向外辐射的能量是由上述两种核反应共同产生的.已知${\;}_{2}^{4}$He的质量为m1,${\;}_{6}^{12}$C的质量为m2,则下列判断正确的是(  )
A.3m1=m2B.3m1<m2C.3m1>m2D.m1=3m2

分析 太阳内部氢核聚变产生能量的过程中有质量亏损,根据质能方程分析即可.

解答 解:太阳向外辐射的能量是由于太阳内部氢核聚变产生的,所以核反应前后质量会减少,反应前的质量为3m1,反应后的质量为m2,所以3m1>m2,故C正确.
故选:C

点评 该题考查爱因斯坦质能方程,解答本题要知道核反应向外辐射能量时,质量会发生亏损,难度不大,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.$\frac{T}{2(\sqrt{(\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}})^{3}}+1)}$B.$\frac{T}{\sqrt{(\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}})^{3}}-1}$C.$\frac{T}{2(\sqrt{(\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}})^{3}}-1)}$D.$\frac{T}{\sqrt{(\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}})^{3}}+1}$

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