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11.重核的裂变和轻核的聚变是人类利用核能的两种主要方法,下面关于它们的说法中正确的是(  )
A.裂变和聚变过程都有质量亏损
B.裂变过程有质量亏损,聚变过程质量有所增加
C.裂变过程质量有所增加,聚变过程有质量亏损
D.裂变和聚变过程质量都有所增加

分析 核的裂变和轻核的聚变都会放出核能,根据爱因斯坦的质能方程E=mc2,一定有质量亏损.

解答 解:重核的裂变和轻核的聚变都会放出核能,根据爱因斯坦的质能方程E=mc2,一定有质量亏损,故A正确,BCD错误.
故选:A.

点评 本题关键是明确中等大小的原子核最稳定,比结合能最大,然后根据根据爱因斯坦的质能方程分析,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是(  )
A.在对自由落体运动的研究中,伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证
B.法拉第通过实验研究,发现了电磁感应现象
C.库仑在研究电荷间相互作用时,提出了“电场”的概念
D.卡文迪许发现了电荷之间的相互作用规律,并测出了静电力常量k的值

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.光滑斜面上物块A被平行斜面的轻质弹簧拉住静止于O点,如图所示,现将A沿斜面拉到B点无初速释放,物体在BC范围内做简谐运动,则下列说法错误的是(  )
A.在振动过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒
B.从B到C的过程中,合外力对物块A的冲量为零
C.物块A从B点到O点过程中,动能的增量等于弹性势能的减小量
D.B点时物体A的机械能最小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.质点做匀速圆周运动时(  )
A.线速度越大,其转速一定越大
B.角速度大时,其转速一定大
C.线速度一定时,半径越大,则周期越短
D.无论半径大小如何,角速度越大,则质点的周期一定越长

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,质量为m的物块(可视为质点)放在质量为2m的长木板最左端.开始时,长木板和物块沿光滑的水平面一起以速度v向右匀速运动,然后与右边墙壁发生碰撞,长木板与墙壁的碰撞时间极短,且长木板以速度v被反向弹回,物块与长木板之间的滑动摩擦力为f,物块未从长木板上滑下,则下列判断正确的是(  )
A.长木板反弹后,摩擦力对物块的冲量方向一直水平向左,大小为$\frac{4}{3}$mv
B.长木板反弹后,摩擦力对长木板的冲量方向一直水平向右,大小为2mv
C.运动过程中产生的内能为$\frac{4}{3}$mv2
D.长木板的最短长度为$\frac{3m{v}^{2}}{2f}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.在测量某电池电动势的实验中,备有如下器材:
A.干电池
B.伏特表,(表的内阻已知)
C.伏特表,(表的内阻未知)
D.开关、导线若干
(1)同学们根据桌面上所提供的器材,设计了如图甲、乙两种实验电路,其中合理的是图甲所示电路

(2)实验操作时,同学们测量了以下物理量:
S断开时,表的示数分别记录为U1、U2;S闭合时,有示数的电压表其示数记为U,
请用测量记录的物理量,导出该电池电动势的表达式为:$\frac{U{U}_{2}}{U-{U}_{1}}$.
(3)在实验员协助下同学们找到了其它合适的表、表及滑动变阻器,并用伏安法测量了该电池的电动势和内阻,根据实验数据作出了相应的U-I图,如图所示,根据所作图线,可得出该电池E=1.48伏,r=0.86欧姆.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,假设月球的半径为R,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道I运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道II,运行数周后当到达轨道的近月点B再次点火进入月球近月轨道III,绕月球做匀速圆周运动.若认为整个过程飞船质量保持不变,下列判断正确的是(  )
A.飞船在A点处点火变轨时速度减小
B.飞船在B点处点火变轨时速度增大
C.飞船在轨道II与轨道I经过A点时加速度相等
D.飞船在A到B运行的过程中机械能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.水平面上有质量相等的a、b两物体,水平推力F1、F2分别作用在a、b上,各作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间后停下来.撤去推力时两物体速度相等,它们运动的v-t图象如图所示,图中AB∥CD,整个过程中(  )
A.水平推力F1<F2B.a、b克服摩擦力做功Wa>Wb
C.a、b克服摩擦力做功功率Pa>PbD.水平推力F1、F2所做的功W1<W2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.质量均为m直角三角形滑块A、B如图所示叠放,设A、B接触的斜面光滑,A与桌面的动摩擦因数为μ,现在B上施加一水平推力F,恰好使A、B保持相对静止且一起匀速运动,则(  )
A.μ=tanθB.μ=$\frac{1}{2}$tanθC.F=mgsinθD.F=mgtanθ

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