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8.下列说法正确的是(  )
A.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时能辐射出四种不同频率的光子
B.轻核的聚变过程有质量亏损,释放的核能可由爱因斯坦质量方程(△E=△mc2)计算
C.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变方程,目前核电站发电是利用这种核反应释放的核能转化为电能的
D.${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+d${\;}_{0}^{1}$n,式中d=2,目前核电站发电是利用这种核反应释放的核能转化为电能的

分析 n=4能级的氢原子向低能级跃迁时能辐射出六种不同频率的光子;释放的核能可由爱因斯坦质量方程(△E=△mc2)计算;目前核电站发电是利用重核的裂变释放的核能转化为电能的.

解答 解:A、一群处于n=4能级的氢原子向n=3能级跃迁时辐射光子,而此能级也不稳定还继续向低能级跃迁,因此在跃迁过程中,能辐射出六种不同频率的光子,故A错误;
B、轻核的聚变过程有质量亏损,释放的核能可由爱因斯坦质量方程(△E=△mc2)计算.故B正确;
C、自发辐射出氦核的反应,属于α衰变方程,因此${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变方程,目前核电站发电是利用重核的裂变释放的核能转化为电能的,故C错误;
D、${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+d${\;}_{0}^{1}$n,根据核反应的过程中的质量数守恒可知,式中d=2,目前核电站发电是利用这种核反应释放的核能转化为电能的,故D正确.
故选:BD

点评 考查电子跃迁时,能发出多少光子,理解爱因斯坦的质能方程的应用以及重核的裂变的知识,即可正确解答.这一部分的知识点的内容要注意积累.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示为某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验装置,该装置为水平放置的木板上固定有一张白纸,一橡皮筋的一端固定在白纸上的O点,另一端A拴两个细绳套.
(1)下面为实验的一些操作步骤:
①比较F′和F大小、方向是否近似相同;
②过P点用统一标度作出F、F1、F2的图示;
③用一个弹簧测力计钩住细绳套,拉A至某点P,在纸上标出P点,记下拉力F的方向和大小
④用平行四边形定则作出F1、F2的合力F
⑤用两个弹簧测力计互成角度分别拉住两个细绳套,拉A至同样的位置P,在纸上记下两个力F1、F2的方向和大小.
这些实验步骤的合理顺序为③⑤②④①.
(2)对于该实验,下列说法正确的是BD
A.两细绳套必须等长
B.若将细绳也换成橡皮筋,对实验结果无影响
C.记录弹簧测力计拉力的方向时应用铅笔沿细绳画直线
D.实验中,把橡皮筋的另一端拉到P点时,两弹簧测力计之问的夹角不能太大
(3)假如在上述实验步骤⑤中使其中一弹簧测力计拉力F1的大小不变,逐渐增加F1与合力之间的夹角,且保证两弹簧测力计之间的夹角小于90°.为了使橡皮筋仍然伸长到P点.对另一个弹簧测力计的拉力F2的大小和方向与原来相比,下面说法中正确的是B
A.F2一直变大.与合力方向的夹角一直增大
B.F2一直变大,与合力方向的夹角先变大后变小
C.F2一直变小,与合力方向的夹角一直减小
D.F2先减小后增大,与合力方向的夹角先减小后增大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,质量为m的物体A,从弧形面的底端以初速v0向上滑行,达到某一高度后,又循原路返回,且继续沿水平面滑行至P点而停止,求在整个过程中摩擦力对物体A所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.对悬挂在空中密闭的气球从早晨到中午过程(体积变化忽略不计),下列描述中正确的是(  )
A.气球内的气体从外界吸收了热量,内能增加
B.气球内的气体温度升高、体积不变、压强减小
C.气球内的气体压强增大,所以单位体积内的分子增加,单位面积的碰撞频率增加
D.气球内的气体虽然分子数不变,但分子对器壁单位时间、单位面积碰撞时的作用力增大

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3.如图所示为理想变压器,原、副线圈匝数比为2:1,原线圈接交流电压u=220sin100πtV,图中电压表和电流表为理想电表,R1为负温度系数的热敏电阻(当温度升高时阻值减小),则正确的是(  )
A.交流电压的有效值是220V
B.电压表示数是110V
C.当R1处温度降低时,电压表示数不变
D.当R1处温度降低时,此变压器的输入功率将变小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.光导纤维由很细的内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯和外套的界面发生全反射,如图所示.为了研究简单,现设外套为空气,内芯的折射率为n,一束光线由空气射入内芯,在内芯与空气的界面恰好发生全反射.若光速为c,则光线通过边长为L的光导纤维所用的时间为(  )
A.$\frac{L}{c}$B.$\frac{nL}{c}$C.$\frac{{n}^{2}L}{c}$D.$\frac{L}{nc}$

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20.若一定量理想气体按如图所示从A状态变化到B状态则(  )
A.气体内每个分子动能都增大B.气体内能增加
C.气体一定吸热D.气体体积可能增大

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17.二极管是一种半导体元件,它的符号为.二极管具有单向导电性,即电流从+极流入时电阻比较小,而从+极流出时电阻比较大.

(1)使用万用表测量测量二极管的正反向电阻,可辨明它的正负极.步骤是:将选择开关旋至合适倍率,调整欧姆零点,将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端,指针偏角比较小;将红、黑表笔对调再进行测量,指针偏角比较大.由此判断右(填“左”或“右”)端为二极管的正极.
(2)某二极管的伏安特性曲线如图1,可选用下列器材验证其正向电压时的伏安特性曲线:
A.直流电源E:电动势3V,内阻忽略不计
B.滑动变阻器R:0~20Ω
C.电压表V1:量程5V、内阻约为50kΩ
D.电压表V2:量程3V、内阻约为20kΩ
E.电流表A:量程0.6A、内阻约为0.5Ω
F.电流表mA:量程50mA、内阻约为5Ω
G.待测二极管D
H.单刀单掷开关S,导线若干
为提高测量结果的准确度,电压表应选用D,电流表应选用F.(填写各器材前的字母代号)
(3)为达到测量目的,请在如图2虚线框内画出正确的实验电路图.

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18.如图所示,表面绝缘、倾角θ=37°的粗糙斜面固定在水平地面上,斜面的顶端固定有弹性挡板,挡板垂直于斜面,并与斜面底边平行.斜面所在空间有一宽度L=0.4m的匀强磁场区域,其边界与斜面底边平行,磁场方向垂直斜面向上,磁场上边界到挡板的距离s=$\frac{11}{15}$m,一个质量m=0.2kg、总电阻R=2.5Ω的单匝正方形闭合金属框abcd,其边长L=0.4m,放在斜面的底端,其中ab边与斜面底边重合.线框在垂直cd边沿斜面向上大小恒定的拉力F作用下,从静止开始运动,经t=0.5s线框的cd边到达磁场的下边界,此时线框的速度v1=3m/s,此后线框匀速通过磁场区域,当线框ab的边离开磁场区域时撤去拉力,线框继续向上运动,并与挡板发生碰撞,碰后线框等速反弹.已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面,且保持ab边与斜面底边平行,线框与斜面之间的动摩擦因数μ=$\frac{3}{4}$,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8求:
(1)线框受到的恒定拉力F的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)若线框向下运动过程中最后静止在磁场中的某位置,求线框在斜面上运动的整个过程中产生的焦耳热Q.

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