题目内容
A.核反应堆发生的是轻核聚变反应
B.核反应堆发生的是重核裂变反应
C.放射性同位素的半衰期长短由核内部本身决定,与外部条件无关
D.放射性同位素的半衰期长短与地震、风力等外部环境有关
(2)如图所示,A、B两木块靠在一起放于光滑的水平面上,A、B的质量分别为mA=2.0kg和mB=1.5kg.一个质量为mC=0.5kg的小铁块C以v=4m/s的速度滑到木块A上,离开木块A后最终与木块B一起匀速运动.木块A在铁块C滑离后的速度为vA=0.4/m/s.求:
①铁块C在滑离A时的速度;
②最终木块B的速度.
【答案】分析:(1)要求我们要熟练的掌握裂变、聚变、和衰变的定义.
(2)要正确分析系统内各物体在各个状态下的物理量,利用动量守恒定律进行求解.
解答:解:
(1)核电站是利用重核的裂变来发电的,重核的裂变形成的链式反应是可在人工控制下进行的.而轻核的聚变现在是无法人工控制的,核反应堆发生的是重核裂变反应,所以选项B正确、A错误.
放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系.所以选项C正确、D错误.
故答案为:BC
(2)①铁块C在滑离A的瞬间,由动量守恒得,mcvo=(mA+mB)vA+mcvc
代入数据解得vc=1.2m/s
②铁块C和木块B相互作用最终和B达到相同的速度
铁块C和木块A、B作用过程中动量守恒,
mcvo=mAvA+(mC+mB)vB
代入数据解得vB=0.6m/s
答:铁块C在滑离A时的速度为1.2m/s,最终木块B的速度为0.6m/s
点评:重核的裂变是由重的原子核变化为轻的原子核,轻核的聚变是由较轻的原子核变化为较重的原子核.要清晰的区分这两种核变化.利用动量守恒定律解决问题时,要注意分析各个状态的物理量.
(2)要正确分析系统内各物体在各个状态下的物理量,利用动量守恒定律进行求解.
解答:解:
(1)核电站是利用重核的裂变来发电的,重核的裂变形成的链式反应是可在人工控制下进行的.而轻核的聚变现在是无法人工控制的,核反应堆发生的是重核裂变反应,所以选项B正确、A错误.
放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系.所以选项C正确、D错误.
故答案为:BC
(2)①铁块C在滑离A的瞬间,由动量守恒得,mcvo=(mA+mB)vA+mcvc
代入数据解得vc=1.2m/s
②铁块C和木块B相互作用最终和B达到相同的速度
铁块C和木块A、B作用过程中动量守恒,
mcvo=mAvA+(mC+mB)vB
代入数据解得vB=0.6m/s
答:铁块C在滑离A时的速度为1.2m/s,最终木块B的速度为0.6m/s
点评:重核的裂变是由重的原子核变化为轻的原子核,轻核的聚变是由较轻的原子核变化为较重的原子核.要清晰的区分这两种核变化.利用动量守恒定律解决问题时,要注意分析各个状态的物理量.
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