题目内容
13.下列说法正确的是( )| A. | 因为裂变时释放能量,根据△E=△mc2,所以生成物的总质量减少 | |
| B. | 波尔通过粒α子散射实验提出了原子核式结构模型 | |
| C. | 放射性元素的半衰期随温度的升高而变长 | |
| D. | ${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{13}^{27}$Al→${\;}_{15}^{30}$P+${\;}_{0}^{1}$n是原子核聚变方程 |
分析 根据质量亏损,结合质能方程,即可判定;
卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构学说;
放射性元素的半衰期与外界因素无关;
根据质量数与质子数守恒,即可判定.
解答 解:A、因为裂变时释放能量,根据△E=△mc2,所以生成物的总质量减少;故A正确;
B、卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子内部有个较小的核,即核式结构学说,故B错误;
C、放射性元素的半衰期,与外界因素无关,故C错误;
D、${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{13}^{27}$Al→${\;}_{15}^{30}$P+${\;}_{0}^{1}$n是原子核的人工转变,不属于原子核聚变方程;故D错误;
故选:A.
点评 本题考查质量亏损的概论,掌握质能方程的含义,知道放射性元素的半衰期与自身因素有关,注意区别核聚变与裂变的区别.
练习册系列答案
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3.
如图所示,电路中电源的电动势为E,内阻为r,A为电压表,内阻为10kΩ,B为静电计;两个电容器的电容分别为C1和C2,将电键S合上一段时间后,下列说法中正确的是( )
| A. | 若C1>C2,则电压表两端的电势差大于静电计两端的电势差 | |
| B. | 若将变阻器滑动触头P向右滑动,则电容器C2上带电量增大 | |
| C. | C1上带电量为零 | |
| D. | 再将电键S打开,然后使电容器C2两极板间距离增大,则静电计张角减小 |
8.甲、乙两人相距10km,两人同时出发相向而行,甲每小时行3km,乙每小时行4km.有一只小狗与甲一起出发,每小时跑10km,小狗碰到乙时它往甲方向跑,碰到甲时它又往乙方向跑,如此不停往返,待甲、乙相遇时,小狗共跑的距离为( )
| A. | 14.3km | B. | 20 km | C. | 17 km | D. | 无法求解 |
18.
如图所示,A、B两点各放有电量为+Q和+3Q的点电荷,A、B、C、D四点在同一直线上,且AC=CD=DB,将一正电荷从C点沿直线移到D点,则说法正确的是( )
| A. | 电场力一直做正功 | |
| B. | 电场力一直做负功 | |
| C. | 电场力先做正功再做负功 | |
| D. | 正电荷在C点的电势能EC大于在D点的电势能ED |
5.木星的卫星至少有16颗,其中木卫一、木卫二、木卫三、木卫四是意大利天文学家伽利略在1610年用自制的望远镜发现的.伽利略用木星的直径作为量度单位,测量了木星的轨道.他发现,最接近木星的木卫一的周期是1.8天,木卫一距离木星中心4.2个木星直径单位.木卫四的周期是16.7天,预测木卫四与木星中心的距离是( )
| A. | 6个木星直径 | B. | 19个木星直径 | C. | 40个木星直径 | D. | 160个木星直径 |
2.
如图所示,细线a和b的一端分别固定在水平地面上,另一端系一个静止在空气中的氢气球,细线与地面的夹角分别为30°和60°.若a、b受到的拉力分别为Ta和Tb,氢气球受到的浮力为F,则( )
| A. | F<Tb | B. | F=Ta | C. | Ta<Tb | D. | Ta=Tb |
6.
如图所示,真空中两个不等量的正点电荷Q1、Q2固定在x轴上,其中Q1>Q2.三角形acd为等腰三角形,cd边与x轴垂直且与x轴相交于b点,则下列说法正确的是( )
| A. | a点场强小于b点场强 | |
| B. | c点电势小于b点电势 | |
| C. | 将电子从a点移到b点再移到c点电势能增加 | |
| D. | 将电子从a点移动到c点电场力做负功 |