题目内容
1.太阳内部持续不断地发生着4个质子聚变为1个氦核的热核反应,核反应方程是4${\;}_1^1H$→${\;}_2^4He$+2X,其中X粒子是正电子,这个核反应释放出大量核能,已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c,反应过程释放的能量为(4m1-m2-2m3)c2.分析 (1)根据核反应方程的质量数与质子数守恒,即可求解;
(2)根据质能方程求出释放能量,即可求解.
解答 解:根据核反应方程中质量数和电荷数的守恒可知X粒子的质量数为0,电荷数为1,因此X粒子为正电子,根据爱因斯坦质能方程可知,该反应过程释放的能量为:△E=△mc2=(4m1-m2-2m3)c2.
故答案为:正电子;(4m1-m2-2m3)c2.
点评 爱因斯坦质能方程是原子物理中的重点内容之一,该知识点中,关键的地方是要知道反应过程中的质量亏损等于反应前的质量与反应后的质量的差.属于基础题目.
练习册系列答案
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11.从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中含有高能带电粒子,若到达地球,对地球上的生命将带来危害,而地球特殊的地理环境能削弱宇宙射线对生命的伤害,这是因为( )
| A. | 地球远离太阳,宇宙射线很难到达 | |
| B. | 地球在自转,减少了宇宙射线进入大气层 | |
| C. | 地球的地磁场对宇宙射线的洛兹力作用阻挡了宇宙射线 | |
| D. | 地球是带电体,对宇宙射线的电场力作用阻挡了宇宙射线 |
9.近年来我国航天事业取得巨大的成就,2015年12月29日发射升空的“高分四号”是目前世界上空间分辨率最高、幅宽最大的地球同步轨道遥感卫星,离地高度约为3.6×107m.2016将发射的“天宫二号”将成为我国正式的空间实验室大系统,离地高大约360km.已知地球半径为6.4×106 m这一事实可得到“天宫二号”绕地球运行的周期.以下数据中最接近其运行周期的是( )
| A. | 0.8小时 | B. | 1.5小时 | C. | 4.0小时 | D. | 24小时 |
16.
如图所示,水平面固定两条平行金属导轨ab和ef,导轨间距为d,两导轨间分别接有阻值均为R的定值电阻R1和R2,一质量为m、长度为L(L>d)的导体棒PQ放在导轨上,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨与导体棒的电阻,在空间加上垂直于导轨平面竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两根完全相同的轻弹簧一端与导体棒的中点连接,另一端固定.初始时刻,两根弹簧恰好处于原长状态且与导轨在同一平面内,现使导体棒获得水平向左的初速度v0,在导体棒开始运动到导体棒第一次运动至最右端的过程中R1产生的电热为Q.则下列说法中正确的是( )
| A. | 初始时刻,导体棒所受安培力的大小为$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$ | |
| B. | 当导体棒第一次回到初始位置时,R1的功率小于$\frac{{B}^{2}{d}^{2}{v}_{0}^{2}}{R}$ | |
| C. | 当导体棒第一次达到最右端时,两根弹簧具有的弹性势能的总和为$\frac{1}{2}$mv02 | |
| D. | 从初始时刻至导体棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的电热大于$\frac{2Q}{3}$ |
6.我国在西昌卫星发射中心成功将“风云二号”08星发射升空,“风云二号”08星是地球同步卫星,将在天气预报、气候预测、军事、航天气象保障等领域发挥重要作用.该卫星在预定轨道正常运行时,下列说法正确的是( )
| A. | 它可能会经过九江一中的正上空 | |
| B. | 它的线速度大于地球第一宇宙速度 | |
| C. | 它的角速度大于月球绕地球运动的角速度 | |
| D. | 它距离地球太远,故不受地球引力作用 |
13.
如图所示,面积为0.02m2,内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为$\frac{\sqrt{2}}{2}$r.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=100Ω,电表均为理想交流电表,当线圈平面与磁场方向平行时开始计时,下列说法正确的是( )
| A. | 线圈中感应电动势的表达式为e=50$\sqrt{2}$cos(100t)V | |
| B. | P上移时,电流表示数减小 | |
| C. | t=0时刻,电压表示数为100$\sqrt{2}$V | |
| D. | 当原副线圈匝数比为1:2时,电阻上消耗的功率为400W |
11.下列关于氢原子光谱的叙述中正确的是( )
| A. | 从光谱上看,氢原子辐射光波的频率只有若干分立的值 | |
| B. | 稀薄氢气通电时能发出连续谱 | |
| C. | 氢原子从低能级问高能级跃迁时产生原子光谱 | |
| D. | 氢原子从高能级向低能级跃迁时产生原子光谱 |