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太阳内部持续不断地发生着4个质子(11H)聚变为1个氦核(42He)的热核反应,核反应方程是411H →42He +2X。已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c。下列说法中正确的是___________。(填选项前的字母)

A.方程中的X表示中子

B.方程中的X表示电子

C.这个核反应中的质量亏损△m=4m1-m2

D.这个核反应中释放的核能△E=(4m1-m2-2m3)c2

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在空间有一坐标系xOy中,直线OP与x轴正方向的夹角为300,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域I和II,直线OP是他们的边界,OP上方区域I中磁场的磁感应强度为B。一质量为m,电荷量为q的质子(不计重力)以速度v从O点沿与OP成30°角的方向垂直磁场进入区域I,质子先后通过磁场区域I和II后,恰好垂直打在x轴上的Q点(图中未画出),则下列说法正确的是

A.区域II中磁感应强度为2B

B.区域II中磁感应强度为3B

C.粒子在第一象限中的运动时间为

D.粒子在第一象限中的运动时间为

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,OAC的三个顶点的坐标分别为O(0,0)、A(L,0)、C(0,L),在OAC区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。在t=0时刻,同时从三角形的OA边各处以沿y轴正向的相同速度将质量均为m,电荷量均为q的带正电粒子射入磁场,已知在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子的速度方向垂直于y轴。不计粒子重力和空气阻力及粒子间相互作用。

(1)求磁场的磁感应强度B的大小;

(2)若从OA边两个不同位置射入磁场的粒子,先后从OC边上的同一点P(P点图中未标出)射出磁场,求这两个粒子在磁场中运动的时间t1与t2之间应满足的关系;

(3)从OC边上的同一点P射出磁场的这两个粒子经过P点的时间间隔与P点位置有关,若该时间间隔最大值为,求粒子进入磁场时的速度大小。

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带有活塞的汽缸内封闭一定量的理想气体.气体开始处于状态A,由过程AB到达状态B,后又经过程BC到达状态C,如图所示.设气体在状态A时的压强、体积和温度分别为pA、VA和TA.在状态B时的体积为VB.在状态C时的温度为TC.

①求气体在状态B时的温度TB;

②求气体在状态A的压强pA与状态C的压强pC之比.

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(1)(8分)“用双缝干涉测量光的波长”的实验装置如图甲所示。测量头由分划板、目镜、手轮等构成,已知双缝与屏的距离为L,双缝间距为d。

①如图乙所示,移动测量头上的手轮,使分划板的中心刻线对准第1条亮纹的中心,记下此时手轮上螺旋测微器的读数x1。转动测量头,使分划板的中心刻线向右移动对准第4条亮纹的中心,此时手轮上螺旋测微器的读数x2如图丙所示,则读数x2=________mm;

②已知双缝与屏的距离为L,双缝间距为d。计算波长的公式λ=_________; (用题目中给出的字母表示)

③对于某种单色光,为增加相邻亮纹间的距离,可采取_________________或_________________的方法。

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如图所示电路,L是自感系数较大的线圈,在滑动变阻器的滑动片P从A端迅速滑向B端的过程中,经过AB中点C时通过线圈的电流为I1;P从B端迅速滑向A端的过程中,经过C点时通过线圈的电流为I2;P固定在C点不动,达到稳定时通过线圈的电流为I0,则(    )

   A.I1=I2=I0            B.I1>I0>I2       

   C.I1=I2> I0          D.I1<I0<I2

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陶瓷气敏传感器可以用于分析气体中酒精蒸气的含量,常用于检查酒后驾驶人员,如果司机饮酒,血液中的酒精成分会扩散到呼出的气体中,呼出的气体喷吹传感器,传感器的电阻将随着酒精蒸气浓度发生相应变化,从而可以检测血液中的酒精含量,某种陶瓷气敏传感器的电导(电阻的倒数)与气体中酒精蒸气浓度c的关系如图甲所示。小明同学针对图乙所示的检测电路(电流表内阻不计)提出了以下看法,其中正确的有(  )

   A.此陶瓷气敏传感器的电阻与气体中酒精蒸气的浓度成正比

   B.气体中酒精蒸气的浓度越大,则电流表指针偏转的角度越大

   C.气体中酒精蒸气的浓度越大,则电池的路端电压越小,电阻R0两端电压也越小

   D.电池用的时间长了,电动势减小、内阻增大,导致测得的酒精浓度偏低

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如图所示,把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动。小球的向心力由以下哪个力提供

A. 重力                    B. 支持力

C. 重力和支持力的合力    

D. 重力、支持力和摩擦力的合力

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如图所示,为一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=0.2 m,动摩擦因数μ=0.6,BC、DEN段均可视为光滑,且BC的始、末端均水平,具有h=0.1 m的高度差,DEN是半径为r=0.4 m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过.在左端竖直墙上固定一轻质弹簧,现有一可视为质点的小球,小球质量m=0.2 kg,压缩轻质弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿DEN轨道滑下.求:

(1)小球到达N点时的速度;

(2)压缩的弹簧所具有的弹性势能.

                                                                                                             

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