题目内容
17.关于聚变,以下说法正确的是( )A. | 两个轻原子核聚变为一个质量较大的原子核放出的能量比一个重核分裂成两个中等质量的原子核放出的能量大很多倍 | |
B. | 一定质量的聚变物质聚变时放出的能量比相同质量的裂变物质裂变时释放的能量大很多 | |
C. | 聚变发生的条件是聚变物质的体积大于临界体积 | |
D. | 发生聚变反应时,原子核必须有足够大的动能 |
分析 轻核聚变产生的能量比重核裂变产生的能量大得多;根据核聚变的条件进行分析,明确核聚变时两核子应满足的条件.
解答 解:A、由于不明确质量亏损的多少,故无法比较释放出的能量大小;故A错误;
B、同样质量的物体发生聚变时放出的能量比同样质量的物质裂变时释放的能量大很多.故B正确.
C、由核聚变的条件可知,发生核聚变时不需要达到临界体积;故C错误;
D、发生聚变反应时,要求两核子应能达到较近的距离,故应使原子核有足够大的动能;故D正确;
故选:BD.
点评 轻核聚变产生的能量比重核裂变产生的能量大得多;明确核聚变时需要高温高压的条件,使核子能到达足够近的区域.
练习册系列答案
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7.如图甲所示,水平地面上有一静止平板车,车上放一物块,物块与平板车表面间的动摩擦因数为0.2,t=0时,车受水平外力作用开始沿水平面做直线运动,其v-t图象如乙所示,t=12s后车静止不动.平板车足够长,物块不会从车上掉下,g取10m/s2,关于物块的运动,下列描述正确的是( )
A. | 0-6s加速,加速度大小为4m/s2,6s-12s减速,加速度大小为4m/s2 | |
B. | 0-6s加速,加速度大小为2m/s2,6s-12s减速,加速度大小为2m/s2 | |
C. | 0-6s加速,加速度大小为2m/s2,6s-12s先加速后减速,加速度大小为4m/s2 | |
D. | 0-6s加速,加速度大小为2m/s2,6s-12s先加速后减速,加速度大小为2m/s2 |
8.在如图的甲、乙、丙中除导体棒ab可动外,其余部分均固定不动.甲图中的电容器C原来不带电,设导体棒.导轨和直流电源的电阻均可忽略,导体棒和导轨间的摩擦也不计.图中装置均在水平面内,且都处于方向垂直水平面(即纸面)向下的匀强磁场中,导轨足够长,今给导体棒ab 一个向右的初速度v0,导体棒的最终运动状态是( )
A. | 三种情况下,导体棒ab最终均静止 | |
B. | 图甲、丙中ab棒最终将以不同的速度做匀速运动;图乙中ab棒最终静止 | |
C. | 图甲、丙中,ab棒最终将以相同的速度做匀速运动 | |
D. | 甲乙两种情况下,电阻R上产生的焦耳热一定不同 |
4.人教版高中物理教材必修2中介绍,亚当斯通过对行星“天王星”的长期观察,发现其实际运行的轨道与圆轨道存在一些偏离,且每隔时间t发生一次最大的偏离.亚当斯利用牛顿发现的万有引力定律对观察数据进行计算,认为形成这种现象的原因可能是天王星外侧还存在着一颗未知行星(后命名为海王星),它对天王星的万有引力引起其轨道的偏离.设海王星运动轨道与天王星在同一平面内,且与天王星的绕行方向相同,天王星的运行轨道半径为R,周期为T.利用上述三个物理量能推导出海王星绕太阳运行的圆轨道半径是( )
A. | $\root{3}{(\frac{t-T}{t})^{2}}R$ | B. | $\frac{t}{t-T}R$ | C. | $\root{3}{{(\frac{t}{t-T})}^{2}}$R | D. | $\root{3}{\frac{{t}^{2}}{t-T}}R$ |
8.如图所示,甲、乙两条粗糙面不同的传送带AB倾斜放于水平地面上,且与水平地面的夹角相同,在电动机的带动下以同样恒定速率v向上运动.现将一质量为m的小物块(视为质点)轻轻放在A处,小物块在甲传送带上到达B处时的速率恰好为v,在乙传送带上到达离B处竖直高度为h的C处时的速率也为v.已知B处离地面高度皆为H.则在小物块从A到B的过程中( )
A. | 小物块在两条传送带上具有相同的加速度 | |
B. | 电动机对两条传送带做的功相同 | |
C. | 两条传送带与小物块之间产生的热量相同 | |
D. | 两条传送带对小物块做的功相等 |
9.关于物体运动的加速度,下列说法正确的是( )
A. | 做直线运动的物体,加速度方向一定不变 | |
B. | 做曲线运动的物体,加速度一定改变 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体,加速度大小一定不变 | |
D. | 处于完全失重的物体,加速度为零 |