A. | 子核的动量与中微子的动量大小相同 | |
B. | 母核的电荷数小于子核的电荷数 | |
C. | 母核的质量数等于子核的质量数 | |
D. | 子核的动能大于中微子的动能 |
分析 核反应前后质量数和核电荷数守恒,原子核(称为母核)俘获电子的过程中动量守恒;根据动量守恒定律和能量守恒定律可以分析解答.
解答 解:A、原子核(称为母核)俘获电子的过程中动量守恒,初状态系统的总动量为0,则子核的动量和中微子的动量大小相等,方向相反.故A正确.
B、原子核(称为母核)俘获一个核外电子,使其内部的一个质子变为中子,并放出一个中微子,从而变成一个新核(称为子核)的过程.电荷数少1,质量数不变.故B错误,C正确.
D、子核的动量大小和中微子的动量大小相等,由于中微子的质量很小,根据${E}_{K}=\frac{{P}^{2}}{2m}$知,中微子的动能大于子核的动能.故D错误.
故选:AC.
点评 本题考查了原子结构中原子核的反应和应用,主要是核反应前后质量数和核电荷数守恒.题目新但知识是原子结构和动量守恒相结合的基本知识的应用.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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A. | 原子的核式结构模型很好地解释了氢原子光谱的实验 | |
B. | 光电效应实验揭示了光的粒子性 | |
C. | 某原子的核经过一次α衰变后,核内质子数减小4个 | |
D. | 重核的裂变过程质量增大,轻核的聚变过程有质量亏损 | |
E. | 电子的衍射实验证实了物质波的假设是正确的 |
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A. | $\sqrt{2gh}$ | B. | $\sqrt{gh}$ | C. | $\sqrt{\frac{gh}{2}}$ | D. | $\frac{\sqrt{gh}}{2}$ |
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距离 | d1 | d2 | d3 |
测量值/cm |
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A. | 氢原子吸收某一频率的光子后,能向外辐射出可见光 | |
B. | 用弧光灯照射锌板,有光电子逸出 | |
C. | ${\;}_{15}^{30}$P放出一个正电子后成为${\;}_{14}^{30}$Si | |
D. | 用x射线管产生x射线 |
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