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18.太阳和许多恒星发光是内部核聚变的结果,核反应方程${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{1}^{1}$H→${\;}_{a}^{b}$X+${\;}_{1}^{0}$e+νe是太阳内部的许多核反应中的一种,其中${\;}_{1}^{0}$e为正电子,ve为中微子,
①确定核反应方程中a、b的值;
②在质子与质子达到核力作用范围完成核聚变前必须要克服强大的库仑斥力.设质子的质量为m,电子质量相对很小可忽略,中微子质量为零,克服库仑力做功为W.若一个运动的质子与一个速度为零的质子发生上述反应,运动质子速度至少多大?

分析 (1)根据电荷数守恒、质量数守恒判断中微子的质量数和电荷数;
(2)反应过程中根据动量守恒和能量守恒列式即可求解.

解答 解:(1)根据质量数守恒、电荷数守恒,知a=1,b=2.
(2)设运动质子速度为v,且以该速度方向为正方向,此过程中动量守恒,则有:
mv0=2mv,
根据能量守恒得:
$-W=\frac{1}{2}(2m){v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:${v}_{0}=\sqrt{\frac{4W}{m}}$
答:①核反应方程中a、b的值分别为1和2;
②运动质子速度至少为$\sqrt{\frac{4W}{m}}$.

点评 解决本题的关键知道核反应方程中电荷数守恒、质量数守恒,知道反应过程中根据动量守恒和能量守恒,难度不大,属于基础题.

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10.将两个金属电极锌片和铜片插入一个水果中就可以做成一个水果电池,某兴趣小组欲测量水果电池的电动势和内阻.

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(2)乙同学采用如图3所示电路进行测量,并根据测量数据做出了R-$\frac{1}{I}$图象(如图2),则根据图象,该水果电池的电动势为1.0V,内阻为1.6×103Ω.(结果保留两位有效数字)

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7.某同学在进行扩大电流表量程的实验时,需要知道电流表的满偏电流和内阻.他设计了一个用标准电流表G1来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图1所示.已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱.该同学顺利完成了这个实验.

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C.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数I1如图2甲所示,则I1=25.0μA
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E.反复调节R1和R2的阻值,使G2的指针偏转到满刻度的一半,G1的示数仍为I1,此时电阻箱R2的示数r如图2乙所示,则r=508Ω
(2)仅从实验设计原理上看,用上述方法得到的G2内阻的测量值与真实值相比相等(选填“偏大”“偏小”或“相等”);
(3)若要将G2的量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出需在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=$\frac{{{I_1}r}}{{I-{I_1}}}$.(用I、I1、r表示)

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9.某同学用如图所示装置研究感应电流的方向与引起感应电流的磁场的关系.已知电流从+接线柱流入电流表时,电流表指针右偏.实验时,磁场方向、磁铁运动情况及电流表指针偏转情况都记录在表中.
实验序号磁场方向磁铁运动情况指针偏转情况
1向下插入右偏
2向下拔出左偏
3向上插入左偏
4向上拔出右偏
(1)由实验1、3得出的结论是穿过闭合电路的磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反
(2)由实验2、4得出的结论是穿过闭合电路的磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同
(3)由实验1、2、3、4得出的结论是感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.

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