题目内容
11.月球土壤里大量存在着一种叫做“氦3(${\;}_{2}^{3}$He)”的化学元素,是核聚变重要原料之一.科学家初步估计月球上至少有100万吨“氦3”,如果相关技术开发成功,将可为地球带来取之不尽的能源.关于“氦3”与氘核(${\;}_{1}^{2}$H)聚变生成氦4(${\;}_{2}^{4}$He),下列说法中正确的是( )| A. | 该核反应方程式为${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{1}$H | |
| B. | 核反应生成物的质量将大于参加反应物质的质量 | |
| C. | 该核反应出现质量亏损,释放能量 | |
| D. | 因为“氮3”比“氦4”的比结合能小,所以“氮3”比“氦4”稳定 | |
| E. | 该核反应需要一定条件才能发生,如高温、高压 |
分析 根据电荷数守恒、质量数守恒判断核反应方程的正误;轻核聚变将放出大量的能量,知有质量亏损;核电站产生的核能来自重核裂变;
解答 解:A、该核反应方程为${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{1}$H,电荷数守恒,质量数守恒.故A正确;
B、C、关于“氦3(${\;}_{2}^{3}$He)”与氘核(${\;}_{1}^{2}$H)聚变生成氦4(${\;}_{2}^{4}$He)和质子,有大量的能量放出,根据爱因斯坦质能方程,知有质量亏损,生成物的质量小于参加反应物质的质量.故B错误,C正确.
D、比结合能越大,原子核越稳定.故D错误;
E、该核反应是热核反应,需要在高温、高压的条件下才能发生,故E正确.
故选:ACE.
点评 解决本题的关键知道轻核聚变和重核裂变的区别,知道这两种核反应都有质量亏损,都放出大量的能量.
练习册系列答案
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15.
如图,一宇宙飞船在轨道半径为R的近地圆轨道Ⅰ上围绕地球运行,经变轨后进入椭圆轨道Ⅱ运行.已知椭圆轨道的远地点到地球球心的距离为3.5R,下列说法正确的是( )
| A. | 飞船在轨道Ⅱ运行周期比在轨道Ⅰ运行周期小 | |
| B. | 飞船在椭圆轨道远地点的速率是近地点的3.5倍 | |
| C. | 飞船从轨道Ⅰ变轨进入到轨道Ⅱ的过程中机械能变大 | |
| D. | 飞船从近地点向远地点运动的过程中机械能不断增大 |
19.
如图所示,在同一坐标纸上画出了灯泡L1和灯泡L2的U-I图象,现将这两个灯泡并联,然后接在电动势E=10V、内电阻r=2Ω的电源上,则下列结论正确的是( )
| A. | 此时灯泡L1的电阻较大 | B. | 此时灯泡L2的电阻较大 | ||
| C. | 此时灯泡L1的功率约为4W | D. | 此时灯泡两端的电压约为6V |
6.
如图所示,竖直面内的半圆形轨道与光滑水平面在B点相切,半圆形轨道的半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,物体脱离弹簧时获得某一向右的速度,当它经过B点进入导轨的瞬间对轨道的压力为其重力的8倍,之后向上运动恰能到达最高点C,轨道上的D点与圆心O等高.不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
| A. | 物体在A点时弹簧的弹性势能为3mgR | |
| B. | 物体从B点运动至C点的过程中产生的内能为mgR | |
| C. | 物体从B点运动到D点的过程中产生的内能为$\frac{1}{2}$mgR | |
| D. | 物体从A点运动至C点的过程中机械能守恒 |
16.以10m/s的速度行驶的汽车,紧急刹车后加速度的大小是5m/s2,那么刹车后5s内,汽车的位移是( )
| A. | 12.5 m | B. | 10 m | C. | 112.5 m | D. | -12.5 m |
3.
如图所示,跳伞运动员以4m/s的速度沿竖直方向匀速下降,下降一段距离后刮起了水平方向的风,最终运动员以5m/s的速度匀速运动,则此时风速大小是( )
| A. | 5m/s | B. | 3m/s | C. | 5m/s | D. | $\sqrt{41}$m/s |