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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】氘核和氚核()結合成氦核()的核反應方程如下:,要發生這樣的核反應,需要將反應物質的溫度加熱到幾百萬開爾文.式中17.6 MeV是核反應中________(放出吸收”)的能量,核反應后生成物的總質量比核反應前物質的總質量________(增加減少”)________kg.

【答案】 放出 減少 3.1×1029

【解析】氘核和氚核結合成氦核的核反應是聚變反應,聚變反應放出能量,發生質量虧損,減少的質量

型】填空
束】
143

【題目】兩物塊AB用輕彈簧相連,質量均為m=2 kg,初始時彈簧處于原長,A、B兩物塊都以v=6 m/s的速度在光滑的水平面上運動,質量為M=4 kg的物塊C靜止在前方,如圖所示,BC碰撞后二者會粘在一起運動.

①當彈簧彈性勢能最大時,物塊A的速度v1為多大?

②系統運動過程中彈簧可以獲得的最大彈性勢能為多少?

【答案】3 m/s 12 J

【解析】根據題意,AB、C三物塊動量守恒,當彈簧的彈性勢能最大時滿足:

代入數值得:v1=3m/s

根據動量守恒,BC剛剛完成碰撞時滿足:

此后系統機械能守恒,當彈簧的彈性勢能最大時滿足:

代入數值后整理得:Ep=12J

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,半徑足夠大的兩半圓形區域III中存在與紙面垂直的勻強磁場,兩半圓形的圓心分別為O、,兩條直徑之間有一寬度為d的矩形區域,區域內加上電壓后形成一勻強電場.一質量為m,電荷量為+q的帶電粒子(不計重力),以初速度v0M點沿與直徑成30°角的方向射入區域I,而后從N點沿與直徑垂直的方向進入電場,N點與M點間的距離為L0,粒子第一次離開電場時的速度為2v0,隨后將兩直徑間的電壓調為原來的2倍,粒子又兩進兩出電場,最終從P點離開區域II.已知P點與圓心為的直徑間的距離為L,與最后一次進入區域II時的位置相距,求:

(1)區域I內磁感應強度B1的大小與方向;

(2)矩形區域內原來的電壓和粒子第一次在電場中運動的時間;

(3)大致畫出粒子整個運動過程的軌跡,并求出區域II內磁場的磁感應強度B2的大小;

(4)粒子從M點運動到P點的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法正確的是________

A.當一定量的氣體吸熱時,其內能可能減小

B.溫度低的物體分子運動的平均速率小

C.做加速運動的物體,由于速度越來越大,因此物體分子的平均動能越來越大

D.當液體與大氣接觸時,液體表面層內的分子所受其他分子作用力的合力總是指向液體內部

E.氣體分子單位時間內與單位面積器壁碰撞的次數,與單位體積內氣體的分子數和氣體的溫度有關

【答案】ADE

【解析】根據熱力學第一定律,如果氣體吸熱少而對外做功多,則內能可能減小,故選項A正確;溫度高低反映的是分子運動的平均動能,故選項B錯誤;微觀的分子運動的平均動能與物體宏觀的運動狀態無關,故選項C錯誤;由液體的表面張力可知,選項D正確;根據氣體壓強的微觀解釋可知,選項E正確.

型】填空
束】
129

【題目】如圖所示,固定的豎直圓筒由上段細筒和下段粗筒組成,粗筒橫截面積是細筒的4倍,細筒足夠長,粗筒中AB兩輕質光滑活塞間封有空氣,活塞A上方有水銀.用外力向上托住活塞B,使之處于靜止狀態,活塞A上方的水銀面與粗筒上端相平,當氣體溫度為20℃時,水銀深H=10 cm,氣柱長L=20 cm,大氣壓強p0=75 cmHg.現保持溫度不變,使活塞B緩慢上移,直到水銀的一半被推入細筒中.

①求活塞B移動后筒內氣體的壓強;

②求活塞B向上移動的距離;

③此時保持活塞B位置不變,改變氣體溫度,讓A上方的水銀剛好全部進入細筒內,則氣體的溫度是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,O點為半圓形玻璃磚的圓心,直徑MN與屏X1X2垂直,半徑OO與屏X1X2平行,∠P1OMP2OM=45°,玻璃對可見光的全反射臨界角C<45°,不考慮光在玻璃中的多次反射,則下列說法正確的是________

A.若紫光沿P1O方向射入玻璃磚,則在屏上會形成兩個光斑

B.若紅光沿P1O方向射入玻璃磚,則在屏上只會形成一個光斑

C.若紫光沿P2O方向射入玻璃磚,則在屏上只會形成一個光斑

D.紅光在玻璃磚中傳播速度比紫光的快

E.紅光在玻璃磚中的波長比紫光的長

【答案】BDE

【解析】入射角。若紅光或紫光沿P1O方向射入玻璃磚,在MN界面發生全反射而不發生折射,則在屏上只能形成一個光斑,選項B正確,A錯誤;若紫光沿P2O方向射入玻璃磚,在MN界面既發生反射,也發生折射,則在屏上會形成兩個光斑,選項C錯誤;紅光在玻璃磚中傳播速度比紫光的快,選項D正確;紅光的頻率比紫光的小,由知紅光在玻璃磚中的波長比紫光的長,選項E正確.

型】填空
束】
131

【題目】如圖所示,真空中有一個半徑為R=0.1m、質量分布均勻的玻璃球,頻率為f=5.0×1014Hz的細激光束在真空中沿直線BC傳播,在玻璃球表面的C點經折射進入小球,并在玻璃球表面的D點又經折射進入真空中.已知∠COD=120°,玻璃球對該激光束的折射率為.求:

①此激光束在真空中的波長;

②此激光束進入玻璃時的入射角α

③此激光束穿越玻璃球的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一個長直輕桿兩端分別固定小球AB,兩球質量均為m,兩球半徑忽略不計,桿的長度為L.先將桿豎直靠放在豎直墻上,輕輕撥動小球B,使小球B在水平面上由靜止開始向右滑動,當小球A沿墻下滑距離為時,下列說法正確的是(不計一切摩擦)

A. 桿對小球A做功為mgL

B. 小球AB的速度都為

C. 小球A、B的速度分別為

D. 桿與小球AB組成的系統機械能減少了mgL

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為 m1 kg的長方體金屬滑塊夾在豎直擋板 M、N 之間,MN與金屬滑塊間動摩擦因數均為 μ0.2,金屬滑塊與一勁度系數為k200N/m的輕彈簧相連接,輕彈簧下端固定,擋板M固定不動,擋板N與一智能調節裝置相連接(調整擋板與滑塊間的壓力)。起初滑塊靜止,擋板與滑塊間的壓力為0.現有一質量也為m的物體從距滑塊L20 cm處自由落下,與滑塊瞬間完成碰撞后粘在一起向下運動。為保證滑塊下滑過程中做勻減速運動,且下移距離為l10 cm時速度減為0,擋板對滑塊的壓力需隨滑塊下移而變化,不計空氣阻力,彈簧始終在彈性限度內。g 10 m/s2,求:

(1)下落物體與滑塊碰撞過程中系統損失的機械能;

(2)當滑塊下移距離為d5 cm時擋板對滑塊壓力的大小;

(3)已知彈簧的彈性勢能的表達式為Epkx2(式中k為彈簧勁度系數,x為彈簧的伸長或壓縮量),求滑塊速度減為零的過程中,擋板對滑塊的摩擦力所做的功。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】嫦娥工程分為三期,簡稱繞、落、回三步走。我國發射的嫦娥三號衛星是嫦娥工程第二階段的登月探測器該衛星先在距月球表面高度為h的軌道上繞月球做周期為T的勻速圓周運動,再經變軌后成功落月。已知月球的半徑為R,引力常量為G,忽略月球自轉及地球對衛星的影響。則以下說法正確的是

A. 物體在月球表面自由下落的加速度大小為

B. 嫦娥三號繞月球做勻速圓周運動時的線速度大小為

C. 月球的平均密度為

D. 在月球上發射月球衛星的最小發射速度為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一絕緣圓筒上有一小孔,筒內有方向沿圓筒軸線的勻強磁場,磁感應強度大小為B,整個裝置的橫截面如圖所示。一質量為m、帶電量為q的小球(重力不計)沿孔半徑方向射入筒內,小球與筒壁碰撞n次后恰好又從小孔穿出。小球每次與筒壁碰撞后均以原速率彈回,且碰撞過程中小球的電荷量不變。已知小球在磁場中運動的總時間,則n可能等于(

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示, 斜面靜止在水平地面上, 一滑塊( 視為質點) 以某一初速度從斜面底端滑上斜面,上升到某一高度后再返回斜面底端, 斜面傾角為θ,所有接觸面均不光滑, 整個過程斜面始終保持靜止,不計空氣阻力, 下列說法正確的是

A. 滑塊與斜面間動摩擦因素大于tanθ

B. 整個過程重力的沖量為0

C. 上滑過程中摩擦力的沖量小于下滑過程摩擦力沖量

D. 整個過程中斜面對地面的壓力大小不變

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同步練習冊答案
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