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3.下列说法正确的是(  )
A.结合能越大原子核一定越稳定
B.比结合能越大的原子核越稳定
C.核力存在于原子核内任意两个核子之间
D.比结合能越大的原子核结合或分解成比结合能小的原子核时释放核能

分析 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、比结合能的大小反映原子核的稳定程度,比结合能越大,原子核越稳定,故A错误;
B、比结合能的大小反映原子核的稳定程度,比结合能越大,原子核越稳定,故B正确;
C、核力是短程力,只存在与邻近的核子之间,故C错误;
D、比结合能小的原子核结合或分解成比结合能大的原子核时释放核能,故D错误.
故选:B

点评 本题考查了结合能和比结合能的区别,注意两个概念的联系和应用是关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,A1和A2是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数比较大的线圈,其阻值与R相同,由于存在自感现象,在电键S接通和断开时,灯泡A1和A2先后亮暗的顺序是(  )
A.接通时A1先达最亮B.接通时A2先达最亮
C.断开时A1先暗D.断开时A2先暗

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左右两侧存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,但方向相反,圆环的电阻为2R.一根长度为2r、电阻为R的金属棒MN绕着圆环的圆心O点紧贴着圆环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒与圆环始终接触良好,则金属棒旋转一周的过程中(  )
A.金属棒中电流方向保持不变B.圆环中电流的大小为$\frac{2Bω{r}^{2}}{3R}$
C.金属棒两端的电压大小为$\frac{2}{3}$Bωr2D.电路中产生的热量为$\frac{4π{B}^{2}ω{r}^{4}}{3R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,固定在轻质弹簧两端,质量分别是m1=0.5kg、m2=1.49kg的两个物体,置于光滑水平面上,m1靠在光滑竖直墙上.现有一个m=0.01kg的子弹水平射入m2中(没有穿出),使弹簧压缩而具有12J的弹性势能,再后m1和m2都将向右运动,试求:
(1)子弹入射前的速度v;
(2)竖直墙对m1的冲量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,三辆完全相同的平板小车a、b、c成一直线排列,静止在光滑水平面上.c车上有一小孩跳到b车上,接着又立即从b车跳到a车上.小孩跳离c车和b车时对地的水平速度相同.他跳到a车上相对a车保持静止,此后(  )
A.a、b两车运动速率相等B.a、c两车运动速率相等
C.三辆车的速率关系vc>va>vbD.a、c两车运动方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.一质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间动摩擦因数为μ,则时间t 内(  )
A.重力的冲量大小是mgtsinθB.支持力的冲量大小是mgtcosθ
C.摩擦力冲量大小是μmgtcosθD.斜面对物体的冲量大小为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,某运动员拖着旧橡胶轮胎进行耐力训练,轮胎始终未脱离地面,分析其在水平直道上跑100m的过程中,下列说法正确的是(  )
A.轮胎受到的重力对轮胎做了正功
B.轮胎受到地面的摩擦力对轮胎做了负功
C.轮胎受到的拉力对轮胎不做功
D.轮胎受到地面的支持力对轮胎做了正功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示是一款避雷针原理演示器,上下金属板之间用绝缘材料固定,尖端电极和球形电极与下金属板连接,给上下金属板接感应圈并逐渐升高电压,当电压逐渐升高时(  )
A.尖端电极先放电B.球形电极先放电C.两电极同时放电D.两电极都不放电

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,倾角为θ的足够长的平行导轨固定在水平面上,两根完全相同的导体棒M、N垂直导轨放置,导体棒的长度与导轨之间的距离相等,开始时两导体棒静止在导轨上,整个装置置于垂直导轨平面向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.已知每根导体棒的质量均为m、长度均为d、阻值均为r,导轨的电阻忽略不计,两导体棒与导轨之间的动摩擦因数均为μ=tanθ.现给导体棒M一沿导轨平面向下的初速度v0,整个过程两导体棒始终与导轨保持良好的接触.求:
(1)整个过程中导体棒N中产生的热量的最大值.
(2)当导体棒M的速度为$\frac{3}{4}$v0时,导体棒N的加速度大小.

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