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15.关于结合能,下列说法中不正确的是(  )
A.原子核是核子结合在一起,要把它们分开,需要能量,这就是原子的结合能
B.原子核越大,它的结合能越高
C.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能
D.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能

分析 结合能:两个或几个自由状态的粒子结合在一起时释放的能量.分散的核子组成原子核时放出的能量叫做原子核结合能.

解答 解:A、结合能是两个或几个自由状态的粒子结合在一起时释放的能量,故A错误;
B、中等质量的原子核的比结合能最大,所以核子数越多,结合能不一定越大.故B错误;
C、根据质能方程可知,自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该原子核的结合能,故C错误;
D、一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,该过程中要释放能量,所以衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能,故D正确;
本题选择不正确的,故选:ABC

点评 本题考查了结合能的知识,知道当核子结合成原子核时有质量亏损,要释放一定能量,原子核的平均结合能越大,表示原子核的核子结合得越牢固.

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A.封闭气体的压强减小B.封闭气体的分子平均动能将减小
C.封闭气体的内能增大D.封闭气体的内能不变

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=10cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=2$\sqrt{gl}$(用l、g表示),其值是2.0m/s(取g=10m/s2),小球在b点的速率是2.5m/s,小球从抛出下到落至b点经历的时间是0.15s.

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3.如图甲所示,M、N是一条电场线上的两点,在M点由静止释放一个带负电的点电荷,该点电荷仅受电场力的作用,沿着电场线从M点运动到N点,其速度随时间变化的规律如图乙所示.以下判断正确的是(  )
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B.M点的电势高于N点的电势
C.该电场线可能是某正点电荷电场中的一条
D.点电荷在M点所受的电场力大于其在N点所受的电场力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某校科技实验小组研制的风速实验装置,由风杯组系统(图1)和电磁信号产生与采集系统(图2)两部分组成,电磁信号产生器由处于圆环形均强磁场和固定于风杯轴上的导体棒组成,磁场区域的内外半径分别为r1和r2.当风以一定的速度流动时,对风杯产生一定的风力,使风杯组绕着水平轴沿顺时针方向转动起来,带动导体棒同步匀速转动,切割磁感线产生感应电流.由于实验装置的导体棒每转一周与弹性簧片短暂接触一次,从而产生周期性的脉冲电流i,由电流传感器采集此电流i,并对其进行处理,可得到周期性的脉冲电流波形图如图3所示.已知有脉冲电流时,回路的总电阻为R,风杯中心到转轴的距离为L,图3中T为已知量.试回答下列问题:
(1)在导体棒上的电流方向;
(2)风速的测量值-风杯转动的线速度大小;
(3)均强磁场的感应强度B大小;
(4)为了提高该实验仪器的精度,请提出至少三条改进建议.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.关于原子核的结合能,下列说法正确的是(  )
A.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的质量之和一定大于原来重核的质量
B.铁原子核(${\;}_{26}^{56}$Fe)的平均结合能大于铅原子核(${\;}_{82}^{206}$Pb)的平均结合能
C.平均结合能(也叫比结合能)越大,原子核越不稳定
D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该原子核的结合能

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道AB和圆轨道BCD组成,AB和BCD相切于B点,CD连线是圆轨道竖直方向的直径(C、D为圆轨道的最低点和最高点),可视为质点的小滑块从轨道AB上高H处的某点由静止滑下,用力传感器测出滑块经过圆轨道最高点D时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象,g取10m/s2.求滑块的质量和圆轨道的半径.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,将四个相同的正点电荷分别固定在正方形的四个顶点上,O点为该正方形对角线的交点,直线段AB通过O点且垂直于该正方形所在的平面,OA>OB,一电子沿BA方向从A点运动到B点的过程中(  )
A.A点的场强方向沿BA直线方向
B.电子受到电场力一定先减小后增加
C.电场力一定先对电子做正功,后做负功
D.电子在B点具有的电势能最小

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5.如图,长为L的轻杆一端固定质量为m的小球,另一端有固定转轴O.现使小球在竖直平面内做圆周运动.P为圆周轨道的最高点.若小球通过圆周轨道最低点时的速度大小为v=$\sqrt{\frac{9gL}{2}}$,则以下判断正确的是(  )
A.小球不能到达P点
B.小球到达P点时的速度等于v=$\sqrt{\frac{gL}{2}}$
C.小球能到达P点,且在P点受到轻杆向上的弹力
D.小球能到达P点,受到轻杆的作用力为零

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