题目内容
10.静止的63Li核俘获一个速度v1=7.7×104m/s的中子而发生核反应,生成两个新核.其中42He的速度大小为v2=2.0×104m/s,其方向与反应前中子速度方向相同.①写出上述核反应方程${\;}_{3}^{6}$Li+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{3}$H.
②另一新核的速度大小为1000m/s.
分析 ①根据质量数守恒和电荷数守恒,书写核反应方程.
②核反应过程系统动量守恒,应用动量守恒定律求出粒子的速度.
解答 解:①根据质量数守恒和电荷数守恒可知,核反应方程式为:
${\;}_{3}^{6}$Li+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{3}$H,
②核反应过程系统动量守恒,以中子的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
m1v1=m2v2+m3v3,
解得:v3=-1×103m/s,负号说明新核运动方向与氦核相反.
故答案为:①${\;}_{3}^{6}$Li+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{3}$H;②1000m/s.
点评 微观粒子的碰撞与宏观物体的碰撞相似,也遵守动量守恒.书写核反应方程是基本功,要熟练掌握.
练习册系列答案
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20.
如图所示,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,两直线均过原点,直线1经过(1,1)点,直线2经过点(3,1)则下列说法正确的是( )
| A. | R1:R2=1:3 | |
| B. | 如果电阻R1和电阻R2的材料、横截面积相同,将R1与R2串联后接于电源上,则导体内定向移动电荷的速率之比v1:v2=1:3 | |
| C. | 将R1与R2分别接在内阻为r的同一电源上,则两次路端电压之比U1:U2=1:3 | |
| D. | 将R1与R2并联后接于电源上,则电功率之比P1:P2=1:3 |
1.质量为m=5kg的物体做自由落体运动,取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 物体重力在开始2s内所做的功为1000J | |
| B. | 重力在3 s时的瞬时功率为4500W | |
| C. | 重力在3s内的平均功率为4500W | |
| D. | 物体重力势能在头两秒内的变化为1500J |
19.
如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上板的过程中( )
| A. | 它们运动的时间tQ>tP | |
| B. | 它们运动的加速度aQ<aP | |
| C. | 它们的动能增加量之比△EkP:△EkQ=1:4 | |
| D. | 它们所带的电荷量之比qP:qQ=2:1 |
20.
如图所示,离地H高处有一个质量为m、带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为E=E0-kt(E0、k均为大于零的常数,电场水平向左为正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为μ,已知μqE0>mg.t=0时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑$\frac{H}{2}$后脱离墙面,此时速度大小为$\frac{\sqrt{gH}}{2}$,最终落在地面上.则下列关于物体的运动说法正确的是( )
| A. | 物体克服摩擦力所做的功W=$\frac{3}{8}$mgH | |
| B. | 物体与墙壁脱离的时刻为t=$\frac{{E}_{0}}{k}$ | |
| C. | 当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动 | |
| D. | 物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一段直线 |