题目内容
13.一个锂核(${\;}_{3}^{7}$Li)受到一个质子(${\;}_{1}^{1}$H)轰击变为2个α粒子(${\;}_{2}^{4}$He),在此过程中释放出16.6MeV的能量.(1u相当于931MeV)求:(1)写出该核反应的方程.
(2)平均每个核子减少的质量.(保留二位有效数字)
分析 根据核反应方程质量数和核电荷数守恒列出热核反应方程.应用质能方程△E=△mc2求解发生一次核反应减少的质量以及平均每个核子减少的质量.
解答 解:(1)由题可知,一个锂核(${\;}_{3}^{7}$Li)受到一个质子(${\;}_{1}^{1}$H)轰击变为2个α粒子(${\;}_{2}^{4}$He),所以核反应过程为:${\;}_{3}^{7}$Li+${\;}_{1}^{1}$H→2${\;}_{2}^{4}$He
(2)由爱因斯坦质能方程得:$△m=\frac{△E}{{c}^{2}}$
代入数据得:△m=0.0178u
所以:$△\overline{m}=\frac{△m}{7+1}=\frac{0.0178u}{8}=0.0022u$
答:(1)该核反应的方程为${\;}_{3}^{7}$Li+${\;}_{1}^{1}$H→2${\;}_{2}^{4}$He;
(2)平均每个核子减少的质量是0.0022u.
点评 知道△E=△mc2中△m是亏损质量,△E是释放的核能.注意有效数字的保留.
练习册系列答案
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5.
如图,A、B两球(可视为质点)质量均为m,固定在轻弹簧的两端,分别用细绳悬于O点,其中球A处在光滑竖直墙面和光滑水平地面的交界处.已知两球均处于静止状态,OA沿竖直方向,OAB恰好构成一个正三角形,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 球A对竖直墙壁的压力大小为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | B. | 弹簧对球A的弹力大于对球B的弹力 | ||
| C. | 绳OB的拉力大小等于mg | D. | 球A对地面的压力不可能为零 |
6.在同一水平面上有A、B两物体,相距x=7m,A在后B在前,A以vA=4m/s向右做匀速直线运动,此时B的瞬时速度为vB=10m/s,方向也向右,且以加速度a=2m/s2做匀减速直线运动.从此位置开始计时,A追上B所需时间为( )
| A. | 10s | B. | 9s | C. | 8s | D. | 7s |
1.
如图所示,物块1、2间用刚性轻质杆连接,物块3、4间用轻质弹簧相连,物块1、3质量为m,2、4质量为M,两个系统均置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将两木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,物块1、2、3、4的加速度大小分别为a1、a2、a3、a4.重力加速度大小为g,则有( )
| A. | a1=a2=a3=a4=0 | B. | a1=a2=a3=a4=g | ||
| C. | a1=a2=g,a3=0,a4=$\frac{m+M}{M}$g | D. | a1=g,a2=$\frac{m+M}{M}$g,a3=0,a4=$\frac{m+M}{M}$g |
8.激光器发光功率为P,发出的激光在折射率为n的介质中波长为λ,c表示光在真空中的速度,下列说法中正确的是( )
| A. | 该光在真空中的波长为nλ | B. | 该光在真空中的波长为$\frac{λ}{n}$ | ||
| C. | 该光的频率为$\frac{c}{λ}$ | D. | 该光的频率为$\frac{c}{nλ}$ |
18.
如图所示为远距离交流输电的简化电路图,发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1.在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I2.则( )
| A. | 用户端的电压为$\frac{{{U_1}{I_1}}}{I_2}$ | B. | 输电线上的电压降为U-U1 | ||
| C. | 理想变压器的输入功率为I12r | D. | 输电线路上损失的电功率为I12r |
5.
如图所示,各面均粗糙的斜面体C放置在水平面上,小物块B放置在斜面上,小球A用细线跨过两个光滑定滑轮与小物块相连,小物块与滑轮间的细线保持在竖直方向.若A、B、C组成的系统始终保持静止.则下列说法中正确的是( )
| A. | 斜面体C可能受到水平面的静摩擦力作用 | |
| B. | 小物块B一定受到斜面体C的静摩擦力作用 | |
| C. | 小物块B可能受到斜面体C的静摩擦力作用,方向沿斜面向上 | |
| D. | 小物块B可能受到斜面体C的静摩擦力作用,方向沿斜面向下 |
3.关于电流的说法正确的是( )
| A. | 导体的电阻与导体两端的电压成正比,与导体中通过的电流成反比 | |
| B. | 导体的电阻是由导体本身的性质决定的 | |
| C. | 导体的电阻与导体两端的电压、导体中通过的电流无关 | |
| D. | 同一金属导体的电阻随温度的升高而增大 |