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【题目】原子核的链式反应可以在人工控制下进行,使释放的核能能够为人类的和平建设服务。链式反应的核反应方程式为,X是某种粒子,aX粒子的个数,用mn、mu、mBa、mKr分别表示中子、核、核、核的质量,mX表示X粒子的质量,c为真空中的光速,以下说法正确的是

A. X为中子,a=2

B. 核反应生成的核废料具有放射性

C. 核反应过程中,mu +mn =mBa+mKr+a mX

D. 上述核反应中放出的核能E=(mU-mBa-mKr-amX)c2

【答案】B

【解析】根据核反应中质量数守恒和电荷数守恒,可得X为中子,a=3,选项A错误;核反应中质量亏损:,根据质能方程: ,选项CD错误;核反应生成的核废料具有放射性,选项B正确;故选B.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为0.5 kg的小球在距离车底一定高度处以初速度3 m/s向左平抛,落在以5 m/s的速度沿光滑水平面向右匀速行驶的小车中,车底涂有一层油泥,车与油泥的总质量为1.5 kg,小球落到车底后与小车相对静止。g10 m/s2,不计空气阻力,则下列说法正确的是 ( )

A. 小球和小车组成的系统在作用过程中动量守恒

B. 小球和小车组成的系统在作用过程中机械能不守恒

C. 相对静止时小车速度大小为4.5 m/s

D. 相对静止时小车速度大小为3 m/s

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【题目】如图所示,倾角为30°的传送带,始终以大小为v的速度逆时针匀速转动。现将质量为m的小物体(可视为质点)轻放在传送带的上端O,经过时间t达到与传送带相同的速度v,再经过时间t刚好到达传送带下端P。已知小物体与传送带之间的动摩擦因数μ=,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,重力加速度为g。则在小物体从上端运动到下端过程中,下列说法正确的是

A. 小物体位移大小为vt B. 小物体位移大小为vt

C. 小物体与传送带间生热mgvt D. 小物体与传送带间生热mgvt

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【题目】如图所示,一质量为m的极限滑雪运动员自高为H的雪山顶端由静止下滑,经圆弧(通过时忽略能量损失,并且时间极短)状底端O后,恰能滑至右侧高为h的平台上。已知H>h,且下滑的路程小于上滑的路程。忽略空气阻力,雪道各处的粗糙程度相同,下滑和上滑视为直线运动,重力加速度为g,则在整个运动过程中

A. 运动员克服摩擦力做的功为mgH-h

B. 运动员下滑过程所用的时间较短

C. 运动员重力势能减少量为mgH

D. 运动员的机械能与通过的路程呈线性关系

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【题目】如图所示,水平面由光滑的AB段和BC两段组成,BC又与光滑的竖直面内的半圆形导轨在C点相接,C点放置一个质量为m的小球,导轨半径为RAB段长度等于BC段,B点时弹簧处于原长,现用外力将一个质量为2m的小球缓慢压缩弹簧后静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,当它经过C点时两球发生弹性相碰,放在C点的小球进入导轨后完成半个圆周运动落到B点。已知重力加速度为gBC两点的距离为l,缓慢压缩弹簧后,弹簧的弹性势能为Ep。求:

(1)两球相碰后放在C点的小球的速度大小v1

(2)两球相碰后放在B点的小球的速度大小v

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【题目】如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比=4:1,电阻R1=88,电源为如图乙所示的交变电压,标称值为“44W 1A”的灯泡恰好正常发光,电流表和电压表均为理想电表。下列说法正确的是

A. 原线圈所接交流电的瞬时值表达式为 (V)

B. 此时电流表的示数为0.5A

C. 若滑动变阻器的滑片P下滑,电流表读数将变小

D. 若滑动变阻器的滑片P下滑,电压表读数将变小

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【题目】氢原子的能级示意图如图所示,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时,会辐射出若干种不同频率的光,若用这些光照射逸出功为4.54eV的钨时,下列说法中正确的是

A. 氢原子能辐射4种不同频率的光子

B. 氢原子辐射的光子都能使钨发生光电效应

C. 氢原子辐射一个光子后,氢原子的核外电子的速率增大

D. 钨能吸收两个从n=4向n=2能级跃迁的光子而发生光电效应

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【题目】已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图甲所示),以此时为t=0记录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系(如图乙所示),图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,,已知传送带的速度保持不变,则

A. 物块在内运动的位移比在内运动的位移小

B. 若物块与传送带间的动摩擦因数为μ,那么

C. 内,传送带对物块做功为

D. 内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热量

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【题目】如图所示,圆心为O、半径为R的圆形区域I内有磁感应强度大小为B1、方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁场区域I右侧有一宽度也为R、足够长区域Ⅱ,区域Ⅱ内有方向向右的匀强电场,区域Ⅱ左右边界CDFG与电场垂直,区域I边界上过A点的切线与电场线平行且与FG交于G点,FG右侧为方向向外、磁感应强度大小为B2的匀强磁场区域Ⅲ。在FG延长线上距G点为R处的M点放置一长为3R的荧光屏MN,荧光屏与FGθ=53°角。在A点处有一个粒子源,能沿纸面向区域I内各个方向均匀地发射大量质量为m、带电荷量为+q且速率相同的粒子,其中沿AO方向射入磁场的粒子,恰能平行于电场方向进入区域Ⅱ并垂直打在荧光屏上(不计粒子重力及其相互作用)

1)求粒子的初速度大小v0和电场的电场强度大小E

2)求荧光屏上的发光区域长度△x

3)若改变区域Ⅲ中磁场的磁感应强度大小,要让所有粒子全部打中荧光屏,求区域Ⅲ中磁场的磁感应强度大小应满足的条件。

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