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18.下列关于核反应的说法中正确的是(  )
A.目前已建成的核电站的能量都来自于重核裂变
B.重核裂变释放出大量的能量,产生明显的质量亏损,所以核子数减少
C.由图可知,原子D和E聚变成原子核F要吸收能量
D.由图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能

分析 目前世界上正在工作的核电站都是利用原子核的裂变反应释放核能的;核反应过程中质量数和电荷数都守恒,在裂变和聚变时有质量亏损,要释放能量.

解答 解:A、目前世界上正在工作的核电站都是利用原子核的裂变反应释放核能的,核聚变反应目前还没有能很好的控制,故A正确;
B、重核裂变释放出大量的能量,产生明显的质量亏损,但核子数不变,故B错误;
C、由图可知,原子D和E聚变成原子核F,是轻核聚变,要放出能量,故C错误;
D、由图可知,原子核A裂变成原子核B和C是重核裂变,要放出能量,故D正确;
故选:AD

点评 本题关键是知道质量亏损的概念、分析清楚图象、了解重核裂变和轻核聚变,基础题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.一定质量的理想气体被活塞封闭在气缸内,活塞质量为m、横截面积为S,可沿气缸壁无摩擦滑动并保持良好的气密性,整个装置与外界绝热,初始时封闭气体的温度为T1,活塞距离气缸底部的高度为H,大气压强为Po.现用一电热丝对气体缓慢加热,若此过程中电热丝传递给气体的热量为Q,活塞上升的高度为$\frac{H}{4}$,求:
Ⅰ.此时气体的温度;
Ⅱ.气体内能的增加量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.一个质点受到两个互成锐角的力F1、F2的作用,由静止开始运动,若保持二力的方向不变,某时刻将F1突然增大为2F1,则质点(  )
A.一定做曲线运动B.一定做匀变速运动
C.可能做匀速直线运动D.可能做匀变速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,在xoy平面内存在方向与平面平行的匀强电场,其中在x>0、y<3m的区域内还存在着垂直于xoy平面的匀强磁场.现有一电荷量为q=2×10-10C、质量为m=2×10-16kg的带负电粒子,以初动能为Ek0=1.25×10-7J从坐标原点O射出,经过点P(4m,3m)时,其动能变为初动能的0.2倍,速度方向变为垂直于OP线段方向,然后粒子从y轴上的点M(0,5m)射出电场,此时粒子的动能变为在O点时的初动能的0.52倍,粒子重力不计.求:
(1)P、M两点的电势差UPM
(2)写出在线段OP上与M点等电势的Q点的坐标;
(3)求粒子由P点运动到M点所需的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.ETC 是国际上正在努力开发并推广的一种用于公路、大桥和隧道的电子自动收费系统.实施不停车收费,可以允许车辆高速通过(几十公里以至100多里),故可大大提高公路的通行能力;公路收费走向电子化,可降低收费管理的成本,有利于提高车辆的营运效益; 我国的部分高速公路收费站设有电子不停车收费系统(ETC),汽车通过ETC通道的流程如图所示.假设汽车以v1=20m/s朝收费站正常沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在收费站中心线前10m处正好匀减速至v2=10m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为2m/s2.求
(1)汽车过ETC通道时,距离收费站中心多远处开始减速?
(2)汽车由于通过收费站耽误了多长时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.如图所示,链球运动员在将链球抛掷出手之前,总要双手拉着链条,加速转动几周,这样可使链球的速度尽量增大,抛掷出手后飞行得更远.在运动员加速转动过程中,能发现他手中链球的链条与竖直方向的夹角将随着链球转速增大而增大,若把该情境简化为如图乙所示的圆锥摆模型.忽略空气阻力,小球的质量为m,绳的长度为L,则当绳与竖直方向的夹角为θ时,小球受到的向心力大小为mgtanθ.小球的线速度大小为$\sqrt{gLtanθsinθ}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.以下各种说法中正确的有(  )
A.因为水银滴在玻璃上将成椭球状,所以说水银是一种不浸润液体
B.由于大气压作用,液体在细管中上升或下降的现象称为毛细现象
C.在人造卫星中,由于一切物体都处于完全失重状态,所以一个固定着的容器中装有浸润其器壁的液体时,必须用盖子盖紧,否则容器中的液体一定会沿器壁流散
D.当A液体和B固体接触时,发生浸润现象还是发生不浸润现象,关键取决于B固体分子对附着层A液体分子的吸引力比液体内的分子对附着层分子吸引力大些还是小些

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,小孩沿固定斜面匀速下滑,若斜面倾角为30°,小孩的质量为m,小孩和斜面之间的动摩擦因数为μ,斜面对小孩的支持力和摩擦力分别记为FN、Fs,重力加速度为g.则(  )
A.FN=$\frac{1}{2}$mgB.FN=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgC.Fs=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgD.$μ=\frac{\sqrt{3}}{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,质量为m的小球从A点由静止开始,沿竖直平面内固定光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道AB滑下,从B端水平飞出,恰好落到斜面BC的底端.已知$\frac{1}{4}$圆弧轨道的半径为R,OA为水平半径,斜面倾角为θ,重力加速度为g.则(  )
A.小球下滑到B点时对圆弧轨道的压力大小为2mg
B.小球下滑到B点时的速度大小为$\sqrt{2gR}$
C.小球落到斜面底端时的速度方向与水平方向的夹角为2θ
D.斜面的高度为4Rtan2θ

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