题目内容
16.以下说法中正确的是( )| A. | 原子核放出β粒子后,转变成的新核所对应的元素是原来的同位素 | |
| B. | 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核具有复杂的结构 | |
| C. | 放射性元素的半衰期会受到高温的影响 | |
| D. | 现已建成的核电站的能量来自于重核裂变放出的能量 |
分析 据电荷数守恒、质量数守恒确定新核和原来核电荷数的关系,确定是否是同位素,卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子的核式结构模型,半衰期由原子核本身决定,与外界因素无关.
解答 解:A、原子核放出β粒子后,转变成的新核,电荷数增1,质量数不变,生成的新核与原来的元素不是同位素.故A错误.
B、卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子的核式结构模型.故B错误.
C、放射性元素的半衰期与温度无关,故C错误;
D、现已建成的核电站的能量来自于重核裂变放出的能量,故D正确.
故选:D
点评 本题考查了重核裂变、β衰变的实质、α粒子散射实验等知识,比较简单,关键要熟悉教材,牢记这些基本知识点.
练习册系列答案
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7.
冥王星绕太阳的公转轨道是个椭圆,公转周期为T0,质量为m,其近日点A到太阳的距离为a,远日点C到太阳的距离为b,半短轴的长度为c,A、C两点的曲率半径均为ka(通过该点和曲线上紧邻该点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做该点曲率半径),如图所示,若太阳的质量为M,万有引力常量为G,忽略其他行星对它的影响及太阳半径的大小,则( )
| A. | 冥王星从A→B所用的时间等于$\frac{{T}_{0}}{4}$ | |
| B. | 冥王星从C→D→A的过程中,万有引 力对它做的功为$\frac{1}{2}$GMmk($\frac{2}{a}$-$\frac{a}{{b}^{2}}$) | |
| C. | 冥王星从C→D→A的过程中,万有引力对它做的功为$\frac{1}{2}$GMmk($\frac{1}{a}$-$\frac{a}{{b}^{2}}$) | |
| D. | 冥王星在B点的加速度为$\frac{4GM}{(b-a)^{2}+{c}^{2}}$ |
11.一个原子核${\;}_{92}^{235}$U在中子的轰击下发生一种可能的裂变反应,其裂变方程为${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→X+${\;}_{38}^{94}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n,则下列叙述正确的是( )
| A. | X原子核中含有140个核子 | |
| B. | X原子核中含有86个中子 | |
| C. | 因为裂变时释放能量,所以裂变后粒子的总质量数增加 | |
| D. | 因为裂变时释放能量,所以裂变后粒子的总电荷数减少 |
1.
如图所示,截面为长方形A1B1C1D1的玻璃砖中有一个截面为平行四边形A2B2C2D2的真空部分,由红光和紫光组成的细光束垂直于A1B1面从P点射入,经过A2B2和C2D2折射后从C1D1面射出,变为两束单色光a、b.关于这两束单色光a、b,下列说法正确的是( )
| A. | 单色光a为红光,单色光b为紫光 | B. | 单色光a、b射出玻璃时不平行 | ||
| C. | 单色光a的频率较低 | D. | 单色光a在玻璃中传播速度较小 |
8.
如图所示,倾角为30°的足够长光滑绝缘斜面上,放有两个质量相等的带电小球A、B,控制A球,当A、B相距d时,B球刚好处于静止状态,两小球均可视为质点,不计空气阻力.将A球从静止开始释放后,在A、B间距增大为2d的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 两小球系统机械能守恒 | |
| B. | 两小球系统机械能增大 | |
| C. | 两小球加速度总和不变 | |
| D. | A、B间距增大为2d时,A、B小球加速度大小之比为8:3 |
8.
如图所示,水下光源S向水面A点发射一束光线,折射光线分别为a、b两束,则( )
| A. | 在水中a光的速度与b光的速度一样大 | |
| B. | a、b两束光相比较,在真空中a光的波长较长 | |
| C. | 若保持入射点A位置不变,将入射光线顺时针旋转,从水面上方观察,a光先消失 | |
| D. | 用同一双缝干涉实验装置分别用a、b光做实验,a光干涉相邻条纹间距大于b光干涉相邻条纹间距 |