题目内容
6.如图所示是原子核的核子平均质量与原子序数Z的关系图象,下列说法中正确的是( )| A. | 若原子核D和E结合成F,结合过程一定会吸收核能 | |
| B. | 若原子核D和E结合成F,结合过程一定会释放核能 | |
| C. | 若原子核A分裂成B和C,分裂过程一定会吸收核能 | |
| D. | 若原子核A分裂成B和C,分裂过程一定会释放核能 | |
| E. | 在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度 |
分析 由图可知中等质量的原子核的核子平均质量最小,结合重核裂变、轻核聚变都有质量亏损,都向外释放能量;为了控制核反应速度,常在铀棒之间插入镉棒.
解答 解:A、D和E结合成F,属于轻核的聚变,有质量亏损,根据爱因斯坦质能方程,有能量释放.故A错误,B正确;
C、若A能分裂成B和C,则属于重核的裂变,分裂过程有质量亏损,一定要释放能量,故C错误,D正确;
E、在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了吸收裂变过程中释放的一部分中子,控制核反应速度.故E正确.
故选:BDE;
点评 该题结合原子核的核子平均质量与原子序数z的关系图象考查对平均结合能的理解以及爱因斯坦对它们的解释,解决本题的关键知道爱因斯坦质能方程△E=△mc2.通过反应前后的质量大小确定吸收还是释放能量.
练习册系列答案
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17.
如图所示,一斜面体紧靠挡板静止在水平地面上,现有一物块沿斜面匀速下滑,则下列说法正确的是( )
| A. | 地面对斜面体有水平向右的摩擦力 | |
| B. | 斜面体对物块的作用力方向竖直向上 | |
| C. | 若撤去挡板斜面体将会向左运动 | |
| D. | 地面对斜面体的支持力大于斜面体和物块的重力之和 |
1.
如图所示,一正方形盒子处于方向竖直向上,磁感应强度为B的匀强磁场中,盒子的边长为L,盒子的前后两面为金属板,其余四面均为绝缘材料,在盒的左面正中间和底面上各有一小孔,底面小孔的位置可沿底面中线MN移动.现有带负电、电量为Q的液滴持续从左侧小孔以某一水平速度进入盒内,液滴到达金属板和底板(落在底板的液滴,仍将向前后金属板运动且最终到达前后金属板,所有液滴将电荷量全部传给金属板后即被引出盒子).形成稳定的电势差后,立即移动底部小孔的位置,恰能使射入的所有液滴都能从底部的小孔穿出,测出此时小孔到M点的距离d.下列说法正确的是( )
| A. | 稳定后,前金属板电势较高 | B. | 稳定后,液滴将做圆周运动 | ||
| C. | 稳定电压U=Bd$\sqrt{\frac{Lg}{2}}$ | D. | 稳定电压U=Bd$\sqrt{Lg}$ |
11.
如图所示,人造卫星P(可看作质点)绕地球做匀速圆周运动.在卫星运行轨道平面内,过卫星P作地球的两条切线,两条切线的夹角为θ,设卫星P绕地球运动的周期为T,线速度为v,万有引力常量为G.下列说法正确的是( )
| A. | θ越大,T越大 | |
| B. | θ越小,T越大 | |
| C. | 若测得T和θ,则地球的平均密度为ρ=$\frac{3π}{{G{T^2}{{({tan\frac{θ}{2}})}^3}}}$ | |
| D. | 若测得T和θ,则地球的平均密度为ρ=$\frac{3π}{{G{T^2}{{({sin\frac{θ}{2}})}^3}}}$ |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 悬浮在液体中的微粒越小,在液体分子的撞击下越容易保持平衡 | |
| B. | 荷叶上的小水珠呈球形是由于液体表面张力的作用 | |
| C. | 物体内所有分子的热运动动能之和叫做物体的内能 | |
| D. | 当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度不一定较大 | |
| E. | 一定质量的理想气体先经等容降温,再经等温压缩,压强可以回到初始的数值 |