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12.开发更为安全、清洁的能源是人类不懈的追求.关于核反应${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n,下列说法正确的是(  )
A.该核反应属于重核的裂变
B.该核反应属于轻核的聚变
C.该核反应过程没有质量亏损
D.目前核电站利用的就是该核反应所释放的能量

分析 聚变是质量轻的核结合成质量大的核.裂变反应是质量大的核分裂成质量小的核.重核裂变和轻核聚变,都释放能量.

解答 解:ABC、核反应是21H+31H→42He+10n,即质量轻的核结合成质量大的核,为聚变反应.由于有质量亏损,则释放核能.故B正确.A、C错误;
D、目前核电站利用的是重核裂变释放的核能,不是使用该核反应所释放的能量.故D错误.
故选:B

点评 解决本题的关键知道裂变反应和聚变反应的区别,知道两种反应都有质量亏损,都释放核能.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.现有甲乙分子模型,把甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图所示.F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上的四个特定的位置.现把乙分子从a处由静止释放,运动到d速度恰好为零,(设两分子距离无穷远时分子势能为零) 则在乙分子靠近甲分子过程中(  )
A.乙分子由a到b做加速运动,由b到c做减速运动
B.乙分子到达b时速度最大,乙分子到达d时加速度最大
C.乙分子由a到d的过程,甲乙两个分子的势能可能大于零
D.乙分子由a到c的过程中,两分子间的分子势能先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.任何一个运动着的物体,小到电子、质子,大到行星、太阳,都有一种波与之对应,波长是λ=$\frac{h}{p}$,式中p是运动物体的动量,h是普朗克常量,人们把这种波叫做德布罗意波.现有一个德布罗意波长为λ1的物体1和一个德布罗意波长为λ2的物体2,二者相向正撞后粘在一起,已知|p1|<|p2|,则粘在一起的物体的德布罗意波长为多少?

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20.如图所示,水平地面上有一L型滑板ACB,A到地面的竖直高度为h=1.8m.滑板右端C到固定障碍物D的距离为x=1m,滑板左端加上水平向右的推力F=144N的同时,有一小物块(可视为质点)紧贴竖直板的A点无初速释放.若滑板撞到障碍物D时立即撤去力F,滑板以原速率反弹.小物块最终落在地面上.滑板质量M=3Kg,物块质量m=1Kg,滑板与物块及地面间的动摩擦因数均为0.4(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)物块落地时速度的大小和方向;
(2)物块落地时到滑板C端的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.小明站在水平地面上,手握不可伸长的、长度为L的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动.圆心为O点,O点正下方有一点A,OA距离为3L.
(1)如果小球恰好能通过最高点且此时轻绳被剪断,则小球落地点到A点的水平距离为多少?
(2)以不同的力度甩动手腕,使小球在最低点获得大小不同的速度,当小球每次运动到最低点B时,绳子被剪断,小球水平飞出并打到A点右侧竖直挡板上,挡板到A点的水平距离为2L,则当小球从B点水平飞出的初速度为多大时,小球打到挡板上的速度最小?在这种情况下,绳子在剪断前的瞬间受到小球的拉力为多大?
(3)在第(2)问中,小球以最小速度打到挡板上并反弹,碰撞后水平分速度反向,但大小不变,竖直分速度的大小和方向均不变,则小球落地时到A点的水平距离为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.绳子拉着物体竖直减速上升,下面关于物体在上升过程中的叙述正确的是(  )
A.合外力对物体做负功B.绳子拉力对物体做负功
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4.甲、乙两颗圆球形行星半径分别为R和2R,质量分别为M和2M,若不考虑行星自转的影响,下述判断正确的是(  )
A.质量相同的物体在甲、乙行星表面所受万有引力大小F>F
B.两颗行星表面的重力加速度g>g
C.两颗行星的卫星的最大环绕速度v>v
D.两颗行星的卫星的最大环绕速度v<v

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.放射性元素放出的三种射线中,穿透本领最强的是γ射线,电离本领最强的是α射线.

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2.如图,以竖直向上为y轴正方向建立直角坐标系;该真空中存在方向沿x轴正向、场强为E的匀强电场和方向垂直xoy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场;原点O处的离子源连续不断地发射速度大小和方向一定、质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子束,粒子恰能在xoy平面内做直线运动,重力加速度为g,不计粒子间的相互作用;
(1)求粒子运动到距x轴为h所用的时间;
(2)若在粒子束运动过程中,突然将电场变为竖直向下、场强大小变为E′=$\frac{mg}{q}$,求从O点射出的所有粒子第一次打在x轴上的坐标范围(不考虑电场变化产生的影响);
(3)若保持EB初始状态不变,仅将粒子束的初速度变为原来的2倍,求运动过程中,粒子速度大小等于初速度λ倍(0<λ<2)的点所在的直线方程.

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