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【题目】氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为出,式中x是某种粒子。已知:和粒子x的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速.由上述反应方程和数据可知(

A. 粒子x

B. 该反应中的质量亏损为0.0189u

C. 该反应释放出的能量约为17.6MevV

D. 该反应中释放的能量全部转化为粒子x的动能

【答案】BC

【解析】

由核电荷数守恒可知,x粒子的核电荷数为:1+1-2=0,由质量数守恒可知,x粒子的质量数为:2+3-4=1,则x粒子是或中子;该方应中的质量亏损为:m=2.0141u+3.0161u-4.0026u-1.0087u=0.0189u;核反应过程中释放的能量为:E=mc2=17.6MeV,故A错误,BC正确;反应中释放的部分能量转化为粒子x的动能,故D错误;故选BC。

练习册系列答案
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【题目】18分)环保汽车将为2008年奥运会场馆服务。某辆以蓄电池为驱动能源的环保汽车,总质量。当它在水平路面上以v=36km/h的速度匀速行驶时,驱动电机的输入电流I=50A,电压U=300V。在此行驶状态下

1)求驱动电机的输入功率

2)若驱动电机能够将输入功率的90%转化为用于牵引汽车前进的机械功率P,求汽车所受阻力与车重的比值(g10m/s2);

3)设想改用太阳能电池给该车供电,其他条件不变,求所需的太阳能电池板的最小面积。结合计算结果,简述你对该设想的思考。

已知太阳辐射的总功率,太阳到地球的距离,太阳光传播到达地面的过程中大约有30%的能量损耗,该车所用太阳能电池的能量转化效率约为15%

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【题目】质量m=2kg的物块自斜面底端A以初速度v0=10m/s沿足够长的固定斜面向上滑行,经时间t=1s速度减为零.已知斜面的倾角θ=37°,重力加速度g10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.试求:

(1)物块上滑过程中加速度的大小;

(2)物块上滑过程中克服摩擦力做的功;

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【题目】如图所示,有一矩形线圈的面积为S,匝数为N,电阻不计,绕OO轴在水平方向的磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω做匀速转动,从图示位置开始计时。矩形线圈通过铜滑环接理想变压器的原线圈,副线圈接固定电阻R0和滑动变阻器R,下列判断正确的是

A. 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωcos ωt

B. 矩形线圈从图示位置经过时间内,通过电流表A1的电荷量为0

C. 当滑动变阻器的滑片向上滑动过程中,电流表A1A2示数都变小

D. 当滑动变阻器的滑片向上滑动过程中,电压表V1示数不变,V2V3的示数都变小

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【题目】如图甲分子固定在坐标原点 O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用 力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0 为斥力,F<0 为引力,a、b、c、 d x 轴上四个特定的位置,现把乙分子从 a 处由静止释放,则( )

A. 乙分子从 a b 做加速运动, b c 做减速运动

B. 乙分子由 a c 做加速运动, 到达 c 时速度最大

C. 乙分子由 a b 的过程中, 两分子间的分子势能一直减少

D. 乙分子由 b d 的过程中,两分子间的分子势能一直增加

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【题目】如图所示,一条不可伸长的轻绳长为R,一端悬于天花板上的O点,另一端系一质量为m的小球(可视为质点)。光滑水平面上有一质量为M的平板车 ,在其左端放有一个质量也为m的物块(可视为质点),物块处在悬点O的正下方,系统静止。现将小球拉至悬线与竖直方向成60°角时由静止释放,当小球到达最低点时刚好与物块发生弹性正碰。之后物块在平板车上运动,当它离开平板车时速度大小是平板车的两倍,物块与平板车之间的动摩擦因数为μMm=4∶1,重力加速度为g。求:

1)小球与物块正碰后,物块的速度为多大?

2)平板车的长度为多少?

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【题目】如图所示,AB为一轻质杠杆,O为支点,在O点两侧分别悬挂体积相等的实心铜球和实心铁球,杠杆在水平位置平衡。若将两球分别远离O点向外移动相同的距离(未脱离杠杆),则

A. 铜球一端下降

B. 铁球一端下降

C. 杠杆仍能保持平衡

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物体的质量.

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