题目内容
20.以下说法正确的是( )A. | 氢原子从低能级向高能级跃迁时产生原子光谱 | |
B. | 铀核裂变的一种方式是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{60}^{143}$Nd+${\;}_{40}^{90}$Zr+3${\;}_{0}^{1}$n+8X,则X代表的粒子是${\;}_{-1}^{0}$e | |
C. | 卢瑟福通过实验发现质子的核反应方程为:${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H | |
D. | 爱因斯坦提出的质能方程E=mc2中的E是发生核反应中释放的核能 |
分析 原子从低能级向高能级跃迁,需吸收能量;根据电荷数守恒、质量数守恒判断核反应方程的正误,以及得出未知粒子的电荷数和质量数,确定粒子的种类.爱因斯坦提出的质能方程E=mc2中的E是物体所具有的能量;
解答 解:A、氢原子从低能级向高能级跃迁时吸收光子,故A错误.
B、根据电荷数守恒、质量数守恒,X粒子的电荷数为-1,质量数为0,为电子${\;}_{-1}^{0}$e,故B正确.
C、卢瑟福通过实验发现质子的核反应方程为:${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H,故C正确.
D、爱因斯坦提出的质能方程E=mc2中的E是物体所具有的能量,△E=△m•c2中△E才是发生核反应中释放的核能.故D错误.
故选:BC.
点评 本题考查了能级的跃迁、核反应方程、爱因斯坦质能方程等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点.
练习册系列答案
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C. | 物块A能够被弹回到坡道顶端 | |
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5.地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a;假设月球绕地球作匀速圆周运动,轨道半径为r1,向心加速度为a1.已知万有引力常量为G,地球半径为R.下列说法中正确的是( )
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