题目内容
3.已知氘核质量为2.0136u,中子质量为1.0087u,${\;}_2^3H$核的质量为3.015u,(1)写出两个氘核聚变成${\;}_2^3H$的核反应方程
(2)计算上述核反应中释放的核能.
分析 根据核反应过程遵循质量数守恒和核电荷数守恒求出新核的质量数、核电荷数从而确定新核,并最终写出核反应方程式.
要计算计算释放的核能,就必须知道核反应亏损的质量,根据爱因斯坦质能方程△E=△mC2即可求出核反应释放的能量.
解答 解:(1)根据质量数守恒和核电荷数守恒知,聚变的核反应方程为:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{3}$ He+${\;}_{0}^{1}$ n;
(2)核反应过程中的质量亏损为:△m=2mD-(mHe+mn)=0.0035u
释放的核能为:△E=△mc2=0.0035uc2=3.26MeV
答:(1)两个氘核聚变成${\;}_2^3H$的核反应方程${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{3}$ He+${\;}_{0}^{1}$ n;
(2)核反应中释放的核能3.26MeV.
点评 考查核反应方程书写规律,掌握质能方程的内容,同时只要对近代原子物理有所了解即可,需要深入理解的东西不是太多.所以要多读教材,适量做些中低档题目即可.
练习册系列答案
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13.关于惯性,下列描述中正确的是( )
| A. | 静止的汽车没有惯性 | B. | 汽车起动加速过程,惯性越来越大 | ||
| C. | 汽车转弯过程,惯性变大 | D. | 汽车装满货物时比空车时惯性大 |
14.
如图所示,物块P、Q叠放在水平地面上,保持静止,则地面受到的弹力等于( )
| A. | Q的重力 | B. | P对Q的压力 | ||
| C. | P、Q的重力之和 | D. | P的重力加上Q对地面的压力 |
11.
如图所示,小球以5m/s的速度水平抛出,经过0.8s落地,g取10m/s2,不计空气阻力,下列说法正确的有( )
| A. | 小球在水平方向的位移大小是3.2m | |
| B. | 小球在竖直方向的位移大小是3.2m | |
| C. | 小球落地时在水平方向的速度大小是5m/s | |
| D. | 小球落地时在竖直方向的速度大小是5m/s |
15.
氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示.在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是( )
| A. | 40.8 eV | B. | 43.2 eV | C. | 51.0 eV | D. | 54.4 eV |
3.酒后驾驶存在许多安全隐患,原因在于酒后驾驶员的反应时间变长.反应时间是指驾驶员发现情况到采取制动的时间.表中思考距离是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离;制动距离是指驾驶员从发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小不变).
分析上表可知,下列说法正确的是( )
| 速度(m/s) | 思考距离/m | 制动距离/m | ||
| 正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
| 15 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 |
| 20 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 46.7 |
| 25 | 12.5 | 25.0 | 54.2 | x |
| A. | 驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5 s | |
| B. | 表中x为66.7 | |
| C. | 汽车以15 m/s的速度行驶时,汽车制动的加速度大小为10 m/s2 | |
| D. | 当汽车以20 m/s的速度行驶时,发现前方40 m处有险情,酒后驾驶不能安全停车 |
4.有两个小球a、b在水平桌面上发生碰撞,在满足下列条件时能够发生一维碰撞的是( )
| A. | 小球a静止,另一个小球b经过a球时刚好能擦到a球的边缘 | |
| B. | 小球a静止,另一个小球b沿着a、b两球球心连线去碰a球 | |
| C. | 相碰时,相互作用力的方向沿着球心连线 | |
| D. | 相碰时,相互作用力的方向与两球相碰之前的速度方向都在同一条直线上 |