A. | 由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能 | |
B. | 由图可知,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要吸收能量 | |
C. | 已知原子核A裂变成原子核B和C时放出的y射线能使某金属板逸出光电子,若增加y射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大 | |
D. | 在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度 | |
E. | 在核反成堆的外而修建很厚的水泥层能防止放射线和放射性物质的泄露 |
分析 根据图象判断出各原子核质量关系,然后判断发生核反应时质量变化情况,最后根据质能方程分析答题.根据光电效应方程分析影响光电子最大初动能的因素;为了控制核反应速度,常在铀棒之间插入镉棒;为了防止核泄漏常在在核反应堆的外面修建很厚的水泥层.
解答 解:A、由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时,有质量亏损,根据爱因斯坦质能方程知,要释放能量,故A正确.
B、由图可知,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,根据爱因斯坦质能方程知,要释放能量,故B错误.
C、根据光电效应方程Ekm=hv-W0知,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,与入射光的频率有关,故C错误.
D、在核反应堆的铀棒之间插入镉棒,可以吸收中子,控制反应速度,故D正确.
E、在核反成堆的外而修建很厚的水泥层能防止放射线和放射性物质的泄露,故E正确.
故选:ADE.
点评 解决本题的关键知道重核裂变和氢核聚变都有质量亏损,都释放能量,知道影响光电子最大初动能的因素,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度 | |
B. | b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 | |
C. | c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c | |
D. | a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动 | |
B. | 若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动 | |
C. | 若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pa做离心运动 | |
D. | 若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能为Ek,对于同种金属,Ek与照射光的波长成正比 | |
B. | 根据波尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大 | |
C. | 一块纯的放射性元素的矿石,经过一个半衰期以后,它的质量仅剩下原来质量的一半 | |
D. | ${\;}_{90}^{232}$Th经过6次α衰变和4次β衰变后成为稳定的原子核${\;}_{82}^{208}$Pb | |
E. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 任意相等的时间内动量的变化都相同 | |
B. | 任意相等的时间内动能的变化都相同 | |
C. | 任意相等的时间内速度的变化都相同 | |
D. | 动量的变化率保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从A到B上滑过程中,加速度先增大后减小 | |
B. | 从A到C上滑过程中,速度先增大后减小 | |
C. | 在A处,弹簧的弹性势能为$\frac{1}{4}$mv2 | |
D. | 从A到C上滑过程中,克服摩擦力做功为$\frac{1}{2}$mv2-2$\sqrt{3}$mgL |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 黑体就是黑色的物体 | |
B. | 黑体的热辐射实际上是电磁辐射 | |
C. | 普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说 | |
D. | 黑体辐射电磁波的情况与物体的温度、材料种类及表面状况有关 |
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