题目内容
4.下列说法中正确的是( )| A. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 | |
| B. | 以mD、mp、mn分别表示氘核、质子、中子的质量,则mD严格等于mp+mn | |
| C. | 用升温、加压或发生化学反应的方法可以改变放射性元素的半衰期 | |
| D. | 原子核${\;}_{90}^{232}Th$经过6次α衰变和4次β衰变后成为原子核${\;}_{82}^{208}Pb$ |
分析 太阳的辐射能量主要来自太阳内部的聚变反应,并非核裂变反应;写出衰变方程,根据原子核经过一次α衰变,电荷数减小2,质量数减小4,一次β衰变后电荷数增加1,质量数不变,分析求解.半衰期是原子核本身的特性,与其它因素无关.
解答 解:A、太阳内部有大量的氢核,太阳内部温度极高,满足氢核发生聚变的条件,所以A错误;
B、因为质子和中子发生核反应,生成了氘核,必然要放出能量,也根据爱因斯坦的质能方程E=mc2,所以一小部分质量会以能量的形式释放出来,故质量减小,故B错误;
C、半衰期是原子核本身的特性,与其它因素无关,故C错误;
D、衰变方程为:90232Th→xyM+6α+4β,质量数:232=y+6×4,解得:y=208,核电荷数:90=x+2×6-4,解得:x=82,故D正确.
故选:D.
点评 本题涉及知识点较多,平时学习过程中注意积累和比较,以防知识点的混淆.
练习册系列答案
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14.如图所示为甲、乙两物体相对于同一原点运动的s-t图,下列说法正确的是( )

| A. | 在0-t2时间内甲和乙都做匀变速直线运动 | |
| B. | 甲、乙运动的出发点相距S1 | |
| C. | 乙比甲早出发t1时间 | |
| D. | 乙运动的速率大于甲运动的速率 |
15.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )
| A. | 第谷最早发现了行星运动的三大规律 | |
| B. | 迪卡尔通过实验测出了引力常量 | |
| C. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 | |
| D. | 伽利略通过对自由落体运动的研究,开创了一套把实验和逻辑推理相结合的科学研究方法和科学思维方式 |
12.请你认为下述中正确的有( )
| A. | 电荷在在电场中一定受到电场力的作用,同样通电导线在磁场中也一定受到磁场力的作用 | |
| B. | 磁铁的磁感线是从N极发出,终止于S极 | |
| C. | 1820年,丹麦的物理学家奥斯特发现通电导线周围存在磁场 | |
| D. | 同一带电粒子在回旋加速器最终能量的决定因素是D形盒的直径和磁感应强度 | |
| E. | 电场和磁场都是客观存在的,电场线和磁场线也是客观存在的 | |
| F. | 磁感应强度和电场强度及磁通量即有大小和方向,所以都是矢量 |
19.一个闭合线圈中没有感应电流产生,由此可以得出( )
| A. | 穿过线圈平面的磁通量一定没有变化 | |
| B. | 此时此地一定没有磁场的变化 | |
| C. | 穿过线圈平面的磁感线条数一定没有变化 | |
| D. | 此时此地一定没有磁场 |
9.
如图所示,光滑水平面上有一个质量为M的小车静止,其上AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧,BC段水平.今把质量为m的小物块从A点静止释放,m与BC部分段的动摩擦因数为μ,最终小物块与小车相对静止在B、C之间的D点,则下列说法正确的是( )
| A. | m运动到B点时,车向左运动距离为$\frac{mR}{M}$ | |
| B. | 整个过程车与物块组成的系统动量守恒 | |
| C. | 其他量不变,R越大,BD距离越大 | |
| D. | 其他量不变,M越大,BD距离越大 |
16.
弹簧振子在AOB之间做简谐运动,如图所示,O为平衡位置,测得AB间距为8cm,完成30次全振动所用时间为60s.则( )
| A. | 振动周期是2s,振幅是8cm | |
| B. | 振动频率是2Hz | |
| C. | 振子完成一次全振动通过的路程是8cm | |
| D. | 振子过O点时计时,3s内通过的路程为24cm |
14.下面关于加速度的论述正确的是( )
| A. | 物体的速度越大则加速度越大 | |
| B. | 物体的速度变化越大则加速度越大 | |
| C. | 物体的速度为零,则加速度一定为零 | |
| D. | 物体的加速度越大,则物体运动的速度变化一定越快 |