题目内容
8.下列说法正确的是( )| A. | 一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时能辐射出四种不同频率的光子 | |
| B. | 轻核的聚变过程有质量亏损,释放的核能可由爱因斯坦质量方程(△E=△mc2)计算 | |
| C. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变方程,目前核电站发电是利用这种核反应释放的核能转化为电能的 | |
| D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+d${\;}_{0}^{1}$n,式中d=2,目前核电站发电是利用这种核反应释放的核能转化为电能的 |
分析 n=4能级的氢原子向低能级跃迁时能辐射出六种不同频率的光子;释放的核能可由爱因斯坦质量方程(△E=△mc2)计算;目前核电站发电是利用重核的裂变释放的核能转化为电能的.
解答 解:A、一群处于n=4能级的氢原子向n=3能级跃迁时辐射光子,而此能级也不稳定还继续向低能级跃迁,因此在跃迁过程中,能辐射出六种不同频率的光子,故A错误;
B、轻核的聚变过程有质量亏损,释放的核能可由爱因斯坦质量方程(△E=△mc2)计算.故B正确;
C、自发辐射出氦核的反应,属于α衰变方程,因此${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变方程,目前核电站发电是利用重核的裂变释放的核能转化为电能的,故C错误;
D、${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+d${\;}_{0}^{1}$n,根据核反应的过程中的质量数守恒可知,式中d=2,目前核电站发电是利用这种核反应释放的核能转化为电能的,故D正确.
故选:BD
点评 考查电子跃迁时,能发出多少光子,理解爱因斯坦的质能方程的应用以及重核的裂变的知识,即可正确解答.这一部分的知识点的内容要注意积累.
练习册系列答案
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16.对悬挂在空中密闭的气球从早晨到中午过程(体积变化忽略不计),下列描述中正确的是( )
| A. | 气球内的气体从外界吸收了热量,内能增加 | |
| B. | 气球内的气体温度升高、体积不变、压强减小 | |
| C. | 气球内的气体压强增大,所以单位体积内的分子增加,单位面积的碰撞频率增加 | |
| D. | 气球内的气体虽然分子数不变,但分子对器壁单位时间、单位面积碰撞时的作用力增大 |
3.
如图所示为理想变压器,原、副线圈匝数比为2:1,原线圈接交流电压u=220sin100πtV,图中电压表和电流表为理想电表,R1为负温度系数的热敏电阻(当温度升高时阻值减小),则正确的是( )
| A. | 交流电压的有效值是220V | |
| B. | 电压表示数是110V | |
| C. | 当R1处温度降低时,电压表示数不变 | |
| D. | 当R1处温度降低时,此变压器的输入功率将变小 |
13.
光导纤维由很细的内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯和外套的界面发生全反射,如图所示.为了研究简单,现设外套为空气,内芯的折射率为n,一束光线由空气射入内芯,在内芯与空气的界面恰好发生全反射.若光速为c,则光线通过边长为L的光导纤维所用的时间为( )
| A. | $\frac{L}{c}$ | B. | $\frac{nL}{c}$ | C. | $\frac{{n}^{2}L}{c}$ | D. | $\frac{L}{nc}$ |
20.若一定量理想气体按如图所示从A状态变化到B状态则( )

| A. | 气体内每个分子动能都增大 | B. | 气体内能增加 | ||
| C. | 气体一定吸热 | D. | 气体体积可能增大 |