(2011•兴宁区模拟)氦3与氘的核聚变发电不产生温室气体排放,不产生放射性物质,是一种十分清洁、安全和符合环境保护要求

19826192022-10-04 11:39:541条回答

(2011•兴宁区模拟)氦3与氘的核聚变发电不产生温室气体排放,不产生放射性物质,是一种十分清洁、安全和符合环境保护要求的能源,开发月壤中蕴藏丰富的氦3资源,对人类社会今后的可持续发展具有深远意义,这种核反应方程可以表示为23He+12H→34Li+X,23He与12H和34Li的质量分别为:m1,m2,m3其中X为某一粒子的代替符号,则下列选项正确的是(  )
A.X为中子
B.这种核反应在月球可以自发进行
C.高速的X粒子可以用来工业探伤
D.该反应释放的核能△E<(m1+m2-m3)c2

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湖图星米 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
解题思路:本题比较简单,根据核反应方程的质量数和电荷数守恒以及爱因斯坦的质能方程即可正确解答.

A、根据质量数和电荷数守恒可知X的质量数为1,电荷数为0,所以X为中子,故A正确;
B、聚变反应是在超高温和超高压的环境下进行的,因此这种核反应不可能在月球自发进行,故B错误;
C、X是中子,不是γ射线,不可以用来工业探伤,故C错误;
D、根据质能方程可知该反应放出的核能为△E=(m1+m2-m3-mX)c2,所以△E<(m1+m2-m3)c2,故D正确.
故选AD.

点评:
本题考点: 轻核的聚变;原子核的结合能.

考点点评: 轻核聚变为人类寻找新的能量通过了新的途径,要通过轻核聚变理解质能方程的含义与应用.

1年前

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(2011•兴宁区模拟)如图所示,本盒内放置一小球,小球恰与木盒各面相接触,现给木盒一向上的初速度,下列说法正确的是(  )
A.若不考虑空气阻力,上升过程中,木盒底部对小球有弹力作用
B.若不考虑空气阻力,下落过程中,木盒顶部对小球有弹力作用
C.若考虑空气阻力,上升过程中,木盒顶部对小球有弹力作用
D.若考虑空气阻力,下落过程中,木盒底部对小球有弹力作用
zj99951年前1
hklc 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
解题思路:球与盒子为一个整体,时刻具有相同的速度、加速度,先以整体为研究对象,然后隔离小球,根据牛顿第二定律求解.

若不考虑空气阻力,设整体质量为M,对整体有:Mg=Ma ①
假设木盒对小球作用力为F,所以有:F+mg=ma ②故由①②解得F=0,即木盒与小球之间作用力为零,故AB错误;
当有空气阻力时,设阻力为f,
当上升时,方向向下,有:Mg+f=Ma
对小球有:F+mg=ma 所以F向下,即木盒顶部对小球有弹力作用,C正确;
当下降时,方向向上,有:Mg-f=Ma
对小球有:F+mg=ma,因此F为负,即方向向上,木盒底部对小球有弹力作用,故D正确.
故选CD.

点评:
本题考点: 牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.

考点点评: 判断物体是否受力要根据运动状态进行分析,不能单凭感觉进行,对于多个物体组成的系统,优先考虑以整体为研究对象,注意“整体、隔离”法的应用.

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(2011•兴宁区模拟)平凸透镜的弯曲表面是个曲面,球面的半径叫做这个曲面的曲率半径,把一个平凸透镜压在一块平面玻璃上,让红光从上方射入,如图所示,则从上往下看凸透镜,可以看到亮暗相间的圆环状红色条纹,这些环状条纹叫牛顿环,下列关于牛顿环的说法正确的是(  )
A.牛顿环是凸透镜折射造成的
B.牛顿环是由凸透镜两个表面反射光干涉造成的
C.若改用紫光照射,则观察到的圆环状条纹间距变大
D.若换一个曲率半径更大的凸透镜,观察到的圆环状条纹间距变大
zmjenm1年前1
apo23 共回答了18个问题 | 采纳率100%
解题思路:从空气层的上下表面反射的两列光为相干光,当光程差为波长的整数倍时是亮条纹,当光程差为半个波长的奇数倍时是暗条纹.使牛顿环的曲率半径越大,相同的水平距离使空气层的厚度变小,所以观察到的圆环状条纹间距变大.

当光垂直照射到凸透镜上时,光的传播方向不变,而当光从玻璃射入空气时一部分光发生反射,另一部分光透射进入空气,当该部分光从空气进入下面的平面玻璃时又有一部分光发生反射,这样两列反射光是相干光,它们在凸透镜的下表面相遇,当光程差为波长的整数倍时是亮条纹,当光程差为半个波长的奇数倍时是暗条纹,故出现亮暗相间的圆环状干涉条纹.故AB错误.
由于紫光的波长小于红光的波长,故若改用紫光照射,则观察到的圆环状条纹间距变小.故C错误.
若换一个曲率半径更大的凸透镜,仍然相同的水平距离但空气层的厚度变小,所以观察到的圆环状条纹间距变大.故D正确.
故选D.

点评:
本题考点: 光的干涉.

考点点评: 理解了牛顿环的产生机理就可顺利解决此类题目,故对物理现象要知其然更要知其所以然.

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(2011•兴宁区模拟)近年来,人类发射的多枚火星探测器已经相继在火星上着陆.某火星探测器绕火星做匀速圆周运动,它的轨道距火星表面的高度等于火星的半径,它的运动周期为T,则火星的平均密度ρ的表达式为(k为某个常数)(  )
A.ρ=kT
B.ρ=[k/T]
C.ρ=kT2
D.ρ=[kT2
in4myfaith1年前1
黄罗裙 共回答了27个问题 | 采纳率96.3%
解题思路:研究火星探测器绕火星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出中心体的质量.
根据密度公式表示出密度.

研究火星探测器绕火星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:

GMm
r2=m
4π2r
T2
M=
4π2r3
GT2,其中r为火星探测器的轨道半径,即r=2R(R为火星的半径)
火星的平均密度ρ=
M/V]=
24π
GT2
故选D.

点评:
本题考点: 万有引力定律及其应用.

考点点评: 运用万有引力定律求出中心体的质量.
能够运用物理规律去表示所要求解的物理量.
向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.

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1
4
T.则x=0
处质点的振动图象为图中的(  )
A.
B.
C.
D.
tanghaobo1年前1
lanchunyu 共回答了12个问题 | 采纳率100%
解题思路:研究振动图象和波动图象之间的关系,根据从振动图象上读出O点在t1、t2的振动情况与波动图象反映的运动情况是否一致,作出判断.

A、由振动图象知,t1=1s时刻质点振动方向沿y轴负方向,t2=2s时刻质点处于负向位移最大处,与波动图象两个时刻O点的振动情况一致.故A正确.
B、由B图读出,t1=1s时刻质点振动为沿y轴正方向,t2=2s时刻质点处于正向位移最大处,与波动图象两个时刻O点的振动情况不一致.故B错误.
C、t1=1s时刻质点处于正向位移最大处,t2=2s时刻质点经过平衡位置沿y轴负方向运动,与波动图象两个时刻O点的振动情况不一致.故C错误.
D、t1=1s时刻质点处于负向位移最大处,t2=2s时刻质点经过平衡位置沿y轴正方向运动,与波动图象两个时刻O点的振动情况不一致.故D错误.
故选A.

点评:
本题考点: 波长、频率和波速的关系;简谐运动的振动图象;横波的图象.

考点点评: 本题首先要有识别、判断振动图象和波动图象的能力,抓住两种图象的区别.其次,要有把握两种图象联系的能力.

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(2011•兴宁区模拟)气垫导轨是常用的一种实验仪器.它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:
a.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB
b.调整气垫导轨,使导轨处于水平.
c.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上.
d.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1
e.按下电钮放开卡销,同时使记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作.当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2
(1)实验中还应测量的物理量是______.
(2)利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是
mA
L1
t1
-mB
L2
t2
=0
mA
L1
t1
-mB
L2
t2
=0

(3)利用上述实验数据能否测出被压缩弹簧的弹性势能的大小?______.如能,请写出表达式
EP=[1/2mA
yiran3999 1年前 已收到1个回答 举报
yiran39991年前1
海红 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:(1)要验证动量守恒定律需要知道物体的质量和速度,而速度可以用位移与时间的比值代替,故要测位移;
(2)利用vA=
L1
t1
,VB=
L2
t2
,即可将mAvA-mBVB=0,转化为mA
L1
t1
-mB
L2
t2
=0.
(3)根据能量守恒,弹簧的弹性势能转化为两滑块匀速运动时的动能即Ep=
1
2
mAVA2
+
1
2
mB vB2
,利用位移求出vA和vB

(1)因系统水平方向动量守恒即mAvA-mBVB=0,由于系统不受摩擦,故滑块在水平方向做匀速直线运动故有vA=
L1
t1,VB=
L2
t2,即mA
L1
t1-mB
L2
t2=0.
所以还要测量的物理量是:B的右端至D板的距离L2
(2)由(1)分析可知验证动量守恒定律的表达式是mA
L1
t1-mB
L2
t2=0.
(3)根据能量守恒定律被压缩弹簧的弹性势能Ep=
1
2mAVA2+
1
2mB vB2,
将vA=
L1
t1,VB=
L2
t2代入上式得EP=[1/2mA
L12
t12]+[1/2]mB
L22
t22.
故本题的答案为:(1)B的右端至D板的距离L2
(2)mA
L1
t1-mB
L2
t2=0.
(3)能测出被压缩弹簧的弹性势能,EP=[1/2mA
L12
t12]+[1/2]mB
L22
t22.

点评:
本题考点: 验证动量守恒定律.

考点点评: 利用位移或位移与时间的比值表示物体的速度是物理实验中常用的一种方法,要注意掌握.

(2011•兴宁区模拟)如图所示,虚线为磁感应强度大小均为B的两匀强磁场的分界线,实线MN为它们的理想下边界.边长为L的
(2011•兴宁区模拟)如图所示,虚线为磁感应强度大小均为B的两匀强磁场的分界线,实线MN为它们的理想下边界.边长为L的正方形圈电阻为R,ab边与MN垂合,且可以绕过a点并垂直线圈平面的轴以角速度ω匀速转动,则下列说法正确的是(  )
A.从图示的位置顺时针转动180°的过程中,线框中感应电流的最大值为2
L2
R

B.从图示的位置开始顺时针转动180°的过程中,线框中感应电流方向始终为逆时针
C.从图示的位置开始顺时转动的过程中,从90°转到180°这段时间内,线圈完全在磁场中无感应电流
D.从图示的位置开始顺时针方向转动270°的过程中,通过线圈的电量为2
BL2
R
夸张1年前1
光丫 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
解题思路:转动切割感应电动势公式E=[1/2BL2ω,L有效的切割长度.根据此式分析感应电流的最大值.本题由楞次定律、欧姆定律和法拉弟定律等求解.

A、转动切割感应电动势公式E=[1/2BL2ω,最大的切割长度为
2]L,当对角线bd经过两磁场分界线时,线框中产生的电动势最大,代入得到电动势最大值为Em=2BL2ω,线框中感应电流的最大值为2
BωL2
R.故A正确.
B、当线框经过两磁场分界线过程中,感应电流方向为顺时针.故B错误.
C、从90°转到180°这段时间内,磁通量在变化,有感应电流产生.故C错误.
D、框内的磁通量的变化量△Φ=0,故通过线圈的电量为0.故D错误.
故选A.

点评:
本题考点: 导体切割磁感线时的感应电动势;右手定则.

考点点评: 在电磁感应的综合分析和计算中,常常用到经验公式:感应电量q=n△φR+r].

(2011•兴宁区模拟)为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻,某同学设计了如图甲所示的实验电路,其中R为电阻
(2011•兴宁区模拟)为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻,某同学设计了如图甲所示的实验电路,其中R为电阻箱,R0=5Ω为保护电阻.
(1)按照图甲所示的电路图,将图乙所示的实物连接成实验电路.
(2)断开开关S,调整电阻箱的阻值,再闭合开关S,读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值,多次重复上述操作,可得到多组电压值U及电阻值R,并以[1/U]为纵坐标,以[1/R]为横坐标,画出[1/U−
1
R]的关系图线(该图线为一直线),如图丙所示,由图线可求得电池组的电动势E=______V,内阻r=______Ω.(保留两位有效数字)
我是骄傲的公主 1年前 已收到1个回答 举报

王研 幼苗

共回答了18个问题采纳率:88.9% 举报

解题思路:(1)按电流的流向顺序依次连接实验电路,注意电流必须从电表的正接线柱流入,负接线柱流出.
(2)根据闭合电路欧姆定律E=U+
U
R
(R0+r)
,进行数学变形,得到
1
U]与[1/R]的关系式,根据数学知识研究[1/U
1
R]关系图线的斜率和截距的意义,即可求得电池的电动势和内阻.

(1)按电流的流向顺序依次连接实验电路,注意电流必须从电表的正接线柱流入,负接线柱流出,如图所示.
(2)根据闭合电路欧姆定律E=U+[U/R(R0+r),进行数学变形,得

1
U]=
R0+r
E•
1
R+[1/E]
根据数学知识得知,[1/U−
1
R]关系图线的纵截距b=[1/E],斜率k=
R0+r
E.
由图得到,b=0.35,k=[1.42−0.35/0.5]≈2.1
则电动势E=[1/b]=[1/0.35V≈2.9V,内阻r=kE-R0=2.1×2.9-5≈1.1Ω
故答案为:
(1)连接电路如图.
(2)2.9,1.1

点评:
本题考点: 测定电源的电动势和内阻.

考点点评: 连接实物图是考试的热点,要加强训练,连接电路时,导线不交叉,并接在接线柱上.第2问考查运用数学知识处理问题的能力,采用的是转换法,将非线性关系转换成线性,直观简单.

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