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钚的一种同位素衰变时释放巨大能量,如图所示,其衰变方程为, 则

A.核燃料总是利用比结合能小的核

B.核反应中的能量就是的结合能

C.核比核更稳定,说明的结合能大

D.由于衰变时释放巨大能量,所以的比结合能小

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科目:高中物理 来源: 题型:


两个氘核聚变产生一个中子和氦核(氦的同位素).已知氘核的质量mD=2.01360 u,氦核的质量mHe=3.0150 u,中子的质量mn=1.0087 u   .

(1)写出聚变方程并计算释放的核能.

(2)若反应前两个氘核的动能均为0.35 MeV.它们正面对撞发生聚变,且反应后释放的核能全部转化为动能,则产生的氦核和中子的动能各为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:


两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻。将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示。除电阻R外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放。则

A.释放瞬间金属棒的加速度小于重力加速度g

B.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为ba

C.金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为

D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少

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如图所示,甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示。发电机线圈内阻为1 Ω,外接灯泡的电阻为9 Ω,则

A.电压表的示数为6V

B.发电机的输出功率为4W

C.在l.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量最大

D.在0.5×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大

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如图所示,一定质量的理想气体的P—V图象。 其中,为等温过程,为绝热过程。这两个过程中,内能减少的是      过程气体       (选填“对外”或“对内”)做功。

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在直角坐标系xOy中,第一象限内存在沿y轴负方向的有界电场,其中的两条边界分别与Ox、Oy重合,电场强度大小为E。在第二象限内有垂直纸面向外的有界磁场(图中未画出),磁场边界为矩形,其中的一个边界与y轴重合,磁感应强度的大小为B。一质量为m,电量为q的正离子,从电场中P点以某初速度沿-x方向开始运动,经过坐标(0,L)的Q点时,速度大小为,方向与-y方向成30°,经磁场偏转后能够返回电场,离子重力不计。求:

(1)正离子在P点的初速度;

(2)矩形磁场的最小面积;

(3)离子在返回电场前运动的最长时间。

 


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如图,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成角(0<<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,棒接入电路的电阻为R。从释放开始,当流过棒某一横截面的电量为q时,金属棒的速度大小为,则金属棒在这一过程中                                                                     (    )

A.ab运动的平均速度大小为

B.平行导轨的位移大小为

C.产生的焦耳热为

D.受到的最大安培力大小为

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如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(位置A)上,随跳板一起向下运动到达最低点(位置B)。运动员从开始与跳板接触到运动至最低点过程中,下列说法正确的是

       A.运动员到达最低点时所受合力为零

       B.在这过程中,跳板的弹性势能一直在增加

       C.在这过程中,运动员的重力的功率先增大后减小

       D.在这过程中,运动员所受重力对他做的功等于跳板的作用力对他做的功

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如图所示,一横截面为等腰直角三角形的玻璃棱镜,两种颜色不同的可见光细光束a 、b,垂直于斜边从空气射向玻璃,光路如图所示,则有( )

A.玻璃对a 光的折射率大于对b光的折射率

B.若a 光照射某金属能发生光电效应,则b光也可以

C.在相同条件下进行双缝干涉实验,a 光的条纹间距比b光大

D.按照玻尔理论,若a为n=4向n=2能级跃迁所放出的光,则b可能为n=3向n=2能级跃迁所放出的光

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