题目内容
14.核核聚变发电是21世纪各国科学家竞相研究的课重要题.若一个氘核与一个氚核发生聚变时结合成一个氦核,同时放出一个中子.已知氘核质量为2.0136u,氚核质量为3.0180u,氦核质量为4.0026u,中子质量为1.0087u,u为原子质量单位,且1uc2=931Mev.(1)写出上述核聚变方程,并求出释放的能量(单位用Mev,保留三位有效数字)
(2)若一个氘核与一个氚核以很大的动能做对心碰撞即可发生核反应,要使它们碰撞后的总动量为零,则碰前氘核与氚核的动能之比为多大?
分析 (1)核反应过程质量数与核电荷数守恒,据此写出方程式,求出质量亏损,然后求出释放的能量.
(2)碰撞过程系统动量守恒,由动量守恒定律与动量与动能的关系求出动能之比.
解答 解:(1)核反应过程质量数与核电荷数守恒,核反应方程式为:
H+${\;}_1^3$H→${\;}_2^4$He+${\;}_0^1$n,
反应过程中的质量亏损:△m=2.0136u+3.0180u-4.0026 u-1.0087u=0.0203u,
释放的核能:E=△mc2=0.0203×931=18.9Mev;
(2)碰撞过程系统动量守恒,以氘核的初速度方向为你正方向,由动量守恒定律得:
m1v1-m2v2=0,
碰撞前粒子动能之比:$\frac{{{E_{K1}}}}{{{E_{K2}}}}$=$\frac{{\frac{1}{2}{m_1}v_1^2}}{{\frac{1}{2}{m_2}v_2^2}}$,
联立得:$\frac{{{E_{K1}}}}{{{E_{K2}}}}$=$\frac{m_2}{m_1}$=$\frac{3}{2}$;
答:(1)核聚变方程为:H+${\;}_1^3$H→${\;}_2^4$He+${\;}_0^1$n,释放的能量为18.9MeV;
(2)碰前氘核与氚核的动能之比为为3:2.
点评 本题考查了求核反应方程式、求释放的核能、动能之比,应用质量数与核电荷数守恒、动量守恒定律即可正确解题.
练习册系列答案
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4.
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| B. | 容器对小球的作用力竖直向上 | |
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9.下列说法符合相对论原理的是( )
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| B. | 地面上看到同时发生的两个事件,对于处在高速运动物体中的人来说也一定是同时发生的 | |
| C. | 地面上的人观察高速运动的物体沿运动方向长度将变短 | |
| D. | 处于高速运动物体上的人看到自己面前钟表的走到变慢 |
19.
在点电荷Q的电场中,一个电子通过时的轨迹如图实线所示,a、b为两个等势面,则下列判断中正确的是( )
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| B. | 运动中,电子总是克服电场力做功 | |
| C. | 电子经过两等势面的动能Eka>Ekb | |
| D. | 电子在两等势面上的电势能Epa>Epb |
3.质量为m的物体静止在水平地面上,以下说法正确的是( )
| A. | 只有弹簧才有弹力,所以物体与地面间没有弹力作用 | |
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| C. | 地面对物体的弹力方向向下 | |
| D. | 物体所受弹力是地面发生形变所产生的 |
4.
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| A. | a光一定不能使Q产生光电效应 | |
| B. | 分别经同一单缝,a光的衍射条纹中央亮纹最宽 | |
| C. | c光光子的能量最大 | |
| D. | 若三棱镜在纸面内稍微旋过一个小角度,则经三棱镜射出的不可能是一细束复色光 |