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13.我国科学家经过艰苦努力,率先建成了世界上第一个全超导托克马克试验装置并调试成功.这种装置能够承受上亿摄氏度高温且能够控制等离子态的核子发生聚变,并稳定持续的输出能量,就像太阳一样为人类源源不断地提供清洁能源,被称为“人造太阳”.在该装置内所发生核反应的方程是${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+X,其中粒子X的符号是${\;}_{0}^{1}n$.已知${\;}_{1}^{2}$H的质量为m1,${\;}_{1}^{3}$H的质量为m2,${\;}_{2}^{4}$He的质量是m3,X的质量是m4,光速为c,则发生一次上述核反应所释放核能的表达式为$({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}-{m}_{4}){c}^{2}$.

分析 根据质量数守恒与电荷数守恒即可判断出产生的粒子;根据爱因斯坦质能方程即可写出上述核反应所释放核能的表达式.

解答 解:粒子X的质量数:m=2+3-4=1
核电荷数:z=1+1-2=0,所以X是中子,符号:${\;}_{0}^{1}n$
根据爱因斯坦质能方程可得核反应所释放核能的表达式为:$({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}-{m}_{4}){c}^{2}$
故答案为:${\;}_{0}^{1}n$,$({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}-{m}_{4}){c}^{2}$

点评 本题考查了有关聚变的基础知识,在平时学习中注意基础知识的理解和应用.

练习册系列答案
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A.a粒子带负电,b粒子带正电B.a粒子在磁场中所受洛伦兹力较大
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4.如图所示,ABCD为放置在水平面上的圆柱形容器的竖截面,AD为容器的 直径,AF为一安装在容器壁上的不透明细管,与ABCD在同一平面内且与直径DA成45°夹角,在圆筒底部C点有一点光源S.向容器内注入某种液体,当液体深度 为h=10cm时,从管口 F处恰好能看到点光源S的像.已知圆筒直径为d=10cm,圆筒深度为H=15cm,求容器内所盛液体的折射率.

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8.科学家观察到太阳系外某恒星有-行星,并测得该行星绕恒星运行一周所用的时间为1200年.行星与恒星的距离为地球到太阳距离的100倍.假定行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆形轨道.则利用以上数据可以求出的量有(  )
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18.某同学设想用带电粒子的运动轨迹做出“0”、“8”字样.如图甲所示,在真空空间的竖直平面内建立xoy坐标系,在y1=0.1m和y2=-0.1m处有两个与x轴平行的水平界面PQ和MN把空间分成I、Ⅱ、Ⅲ三个区域,在三个区域中分别存在匀强磁场B1、B2、B3,其大小满足B2=2B1=2B3=0.02T,方向如图甲所示;在Ⅱ区域中的y轴左右两侧还分别存在匀强电场E1、E2(图中未画出),忽略所有电、磁场的边缘效应.ABCD是以坐标原点O为中心对称的正方形,其边长L=0.2m.现在界面PQ上的A处沿y轴正方向发射一比荷$\frac{q}{m}$=108C/kg的带正电荷的粒子(其重力不计),粒子恰能沿图中实线途经BCD三点后回到A点并做周期性运动,轨迹构成一个“0“字.已知粒子每次穿越Ⅱ区域时均做直线运动.

(1)求E1、E2的大小和方向;
(2)去掉Ⅱ和Ⅲ区域中的匀强电场和磁场,其他条件不变,仍在A处以相同的速度发射相同的粒子,请在Ⅱ和Ⅲ区城内重新设计适当的匀强电场或匀强磁场,使粒子运动的轨迹成为上、下对称的“8”字,且粒子运动的周期跟甲图中相同,请通过必要的计算和分析,求出你所设计的“场”的大小、方向和区域,并在答题卡本题的乙图中描绘出带电粒子的运动轨迹和你所设计的“场”.(上面半圆轨迹已在图中画出)

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5.一房间长L1=7m,宽L2=5m,高危=3.2m.假设房间内的空气处于标准状况,已知阿伏伽德罗常数M=6.02×1023mol-1
(1)求房间内空气分子数
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(3)升温过程中,房间内空气分子的平均动能如何变化?

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2.下列有关实验的描述中,正确的是(  )
A.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,标记拉力方向时,要用铅笔紧靠细绳沿绳移动铅笔画出
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3.如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计微粒的重力.求:
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(2)从P点到Q点,微粒的运动速度大小;
(3)若向里磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述微粒仍从P点沿半径方向向左侧射出,且微粒仍能到达Q点,求其速度的最大值.

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