精英家教网 > 高中物理 > 题目详情

【题目】太阳能是一种清洁的能源,现在太阳能已广泛应用于科技和生活中。太阳能是由太阳内部激烈进行的多种核聚变反应而产生的,其中一种聚变反应是一个氘核(H)和一个氚核(H)聚变产生一个氦核(He),下列关于太阳内部的这种核聚变反应的叙述正确的是( )

A. 该核聚变反应的方程为H+H→He+e

B. 若氘核(H)的结合能为E1,氚核(H)的结合能为E2,氦核(He)的结合能为E3,则这个反应中释放出的核能为E=E3-E1-E2

C. 原子核聚变反应过程中释放出了核能,所以反应后原子核的质量数一定减少

D. 聚变反应是核子间距离很小时,这些核子在强大的库仑力和万有引力作用下紧密结合在一起的过程

【答案】B

【解析】

(1)核反应的过程质量数守恒,电荷数守恒

(2)核聚变属于热核反应,反应过程中质量数电荷数均守恒;

(3)原子核是核子凭借核力结合在一起构成的,要把他们分开,也需要能量,这就是原子核的结合能;

4)要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10-15m之内,核力才会发挥作用,才能克服巨大的库伦斥力而撞击发生反应,办法就是依靠加热到很高的温度,加剧热运动,增加原子核间的撞击机会。

AC、核反应中的过程质量数守恒,电荷数守恒发生核反应,产物应该是中子核反应方程为原子核聚变反应过程中释放出了核能,但反应前后原子核的质量数依然守恒。A、C均错误;

B、据爱因斯坦质能方程,释放的核能,B正确;

D、在核反应中,核子结合在一起靠的是强大的核力克服库仑力结合在一起,D错误

故本题选B。

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图为可测定比荷的某装置的简化示意图,在第一象限区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=20×10-3T,X轴上距坐标原点L=050mP处为离子的入射口,在Y上安放接收器,现将一带正电荷的粒子以v=3104m/s的速率从P处射入磁场,若粒子在y轴上距坐标原点L=050mM处被观测到,且运动轨迹半径恰好最小,设带电粒子的质量为m,电量为q,不记其重力。

1)求上述粒子的比荷

2)如果在上述粒子运动过程中的某个时刻,在第一象限内再加一个匀强电场,就可以使其沿y轴正方向做匀速直线运动,求该匀强电场的场强大小和方向,并求出从粒子射入磁场开始计时经过多长时间加这个匀强电场;

3)为了在M处观测到按题设条件运动的上述粒子,在第一象限内的磁场可以局限在一个矩形区域内,求此矩形磁场区域的最小面积,并在图中画出该矩形。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(9分)一个半圆形玻璃砖,某横截面半径为R的半圆,AB为半圆的直径。O为圆心,如图所示,玻璃的折射率为

i)一束平行光垂直射向玻璃砖的下表面,若光线到达上表面后,都能从该表面射出,则入射光束在AB上的最大宽度为多少?

ii)一细束光线在O点左侧与O相距处垂直于AB从下方入射,求此光线从玻璃砖射出点的位置

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一宇宙飞船绕地球中心做圆周运动,已知地球半径为R,轨道1半径是2R,现在欲将飞船转移到另一个半径为4R的圆轨道2上去,已知地球表面处的重力加速度为g,飞船质量为m,万有引力常数为G,求:

(1)地球的质量

(2)飞船在1、2两个轨道上做圆运动的的环绕速度之比v1:v2=?

(3)理论上,若规定距地心无穷远处为引力势能零势能点,飞船和地球系统之间的引力势能表达式为,(其中r为飞船到地心的距离)请根据理论,计算完成这次轨道转移点火需要的能量

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示质量为5.0kg的小车以2.0m/s的速度在光滑的水平面上向左运动,小车上AD部分是表面粗糙的水平轨道,DC部分是四分之一光滑圆弧轨道,整个轨道都是由绝缘材料制成的,小车所在空间内有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度大小E50N/C,磁感应强度大小B2.0T。现有一质量为2.0kg、带负电且电荷量为0.10C的滑块以10m/s的速度向右滑入小车,当滑块运动到D点时相对地面的速度为向右的5.0m/s(g10m/s2)

(1)滑块从AD的过程中求小车、滑块组成的系统损失的机械能。

(2)当滑块通过D点时,立即撤去磁场要使滑块不冲出圆孤轨道求此圆弧轨道的最大半径。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,匀强电场的方向平行于O、P、Q三点所在的平面,三点的连线构成一个直角三角形,∠P是直角,∠O=30°,PQ=2cm,三点的电势分别为O=5V,P =11V,Q=13V。下列叙述正确的是( )

A. 电场的方向为沿QO方向,电场强度大小为2V/m

B. OQ连线中点的电势为6.5V

C. 电子在P点的电势能比在Q点低2eV

D. 沿O→P→Q路径将电子从O点移动到Q点,电场力做的功为8e

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长和板间距离均为l=10 cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离L=15 cm,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电压是不变的)求:

(1)t=0.06 s时刻,电子打在荧光屏上的何处;

(2)荧光屏(足够大)上有电子打到的区间有多长,一个周期内屏幕发光时间多长?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一般教室门上都安装一种暗锁,这种暗锁由外壳A、骨架B、弹簧C(劲度系数为k)、锁舌D(倾角θ30°)、锁槽E以及连杆、锁头等部件组成,如图甲所示。设锁舌D的侧面与外壳A和锁槽E之间的动摩擦因数均为μ,最大静摩擦力FfmFfmμFN(FN为正压力)求得。有一次放学后,当某同学准备关门时,无论用多大的力,也不能将门关上(这种现象称为自锁),此刻暗锁所处的状态的俯视图如图乙所示,P为锁舌D与锁槽E之间的接触点,弹簧由于被压缩而缩短了x

(1)试问,自锁状态时D的下表面所受摩擦力的方向;

(2)求此时(自锁时)锁舌D与锁槽E之间的正压力的大小;

(3)无论用多大的力拉门,暗锁仍然能够保持自锁状态,则μ至少要多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,倾角为θ=30°的光滑绝缘直角斜面ABC,D是斜边AB的中心,在C点固定一个带电荷量为+Q的点电荷.一质量为m,电荷量为﹣q的小球从A点由静止释放,小球经过D点时的速度为v,到达B点时的速度为0,则(  )

A. 小球从AD的过程中静电力做功为mv2

B. 小球从AD的过程中电势能逐渐减小

C. 小球从AB的过程中电势能先减小后增加

D. AB两点间的电势差UAB=

查看答案和解析>>

同步练习册答案