题目内容
13.大科学工程“人造太阳”主要是将氘核聚变反应释放的能量用来发电,氘核聚变反应方程是:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{0}^{1}$n,已知${\;}_{1}^{2}$H的质量为2.0136u,${\;}_{2}^{3}$He的质量为3.0150u,${\;}_{0}^{1}$n的质量为1.0087u,1u=931MeV/c2.氘核聚变反应中释放的核能约为( )A. | 3.7MeV | B. | 3.3MeV | C. | 2.7MeV | D. | 0.93MeV |
分析 根据已知核反应方程式,要计算计算释放的核能,就必须知道核反应亏损的质量,根据爱因斯坦质能方程△E=△mC2即可求出核反应释放的能量.
解答 解:因氘核聚变的核反应方程为:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{0}^{1}$n,;
核反应过程中的质量亏损为△m=2mD-(mHe+mn)=0.0035u
释放的核能为△E=△mc2=0.0035uc2=3.3MeV,故B正确,ACD错误;
故选:B.
点评 只要对近代原子物理有所了解即可,需要深入理解的东西不是太多.所以要多读教材,适量做些中低档题目即可.
练习册系列答案
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3.做曲线运动的物体在运动过程中,下列说法正确的是( )
A. | 它所受的合外力一定是恒力 | B. | 加速度大小一定改变 | ||
C. | 速度方向一定改变 | D. | 速度大小一定改变 |
4.如图所示,开关S闭合后,带电质点在平行金属板中P点位置处于静止状态.图中电表均视为理想电表,则( )
A. | 滑片向a端移动时,两只电表的示数均增大 | |
B. | 滑片向a端移动时,质点将向上板运动 | |
C. | 若将开关S断开,质点将向下板运动 | |
D. | 若将开关S断开,P点处电势将降低 |
1.如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M,N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经M,Q到N的运动过程中( )
A. | 从P到M所用的时间等于$\frac{{T}_{0}}{4}$ | |
B. | 从Q到N阶段,机械能逐渐变大 | |
C. | 从P到Q阶段,速率逐渐变小 | |
D. | 从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功 |
8.如图,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空.现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸.待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积.假设整个系统不漏气.下列说法正确的是( )
A. | 气体自发扩散前后内能相同 | |
B. | 气体在被压缩的过程中内能增大 | |
C. | 在自发扩散过程中,气体对外界做功 | |
D. | 气体在被压缩的过程中,外界对气体做功 | |
E. | 气体在被压缩的过程中,气体分子的平均动能不变 |
18.氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是( )
A. | 图中两条曲线下面积相等 | |
B. | 图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形 | |
C. | 图中实线对应于氧气分子在100℃时的情形 | |
D. | 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目 | |
E. | 与0℃时相比,100℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大 |
5.物理学原理在现代科技中有许多重要应用.例如,利用波的干涉,可将无线电波的干涉信号用于飞机降落的导航.如图所示,两个可发射无线电波的天线对称地固定于飞机跑道两侧,它们类似于杨氏干涉实验中的双缝.两天线同时都发出波长为λ1和λ2的无线电波.飞机降落过程中,当接收到λ1和λ2的信号都保持最强时,表明飞机已对准跑道.下列说法正确的是( )
A. | 天线发出的两种无线电波必须一样强 | |
B. | 导航利用了λ1与λ2两种无线电波之间的干涉 | |
C. | 两种无线电波在空间的强弱分布稳定 | |
D. | 两种无线电波各自在空间的强弱分布完全重合 |
5.如图所示,三颗人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
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C. | 运行周期关系为TA>TB=TC | |
D. | B经过加速可以追上前方同一轨道上的C |
6.关于波粒二象性.下列说法正确的是( )
A. | 能量越大的光子其波动性越显著 | |
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C. | 黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关 | |
D. | 若γ光子与一个静止的自由电子发生作用,则γ光子被电子散射后波长会变小 |