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假设两个相同的核A与B,质量均为2.0134u,动能均为E它们在不受其他力作用的...

假设两个相同的核A与B,质量均为2.0134u,动能均为E它们在不受其他力作用的情况下相向运动发生对心正碰,转变为C核与D粒子,且释放的核能△E全部转化为动能,设C核质量为3.0151u,动能为E1,D粒子质量为1.0087u动能为E2,lu=1.66×10-27kg,c=3.0×108m/s,可以确定( )
A.质量亏损为△m=0.0030u
B.释放能量△E=2.7×1014J
C.E1+E2=2E+△E
D.E1>E2
根据爱因斯坦质能方程求出反应过程中的质量亏损. 根据动量守恒定律求出反应后氦核和中子的动能之比,结合能量守恒定律求出氦核和中子的动能. 【解析】 A、由质能方程得△m=3.0151u+1.0087u-2×2.0134u=0.0030u,A正确; B、由质能方程得△E=△mc2=0.0030×931.5MeV=4.5×10-13J,B错误; C、由能量守恒知E1+E2=2E+△E,C正确; D、新核和粒子的动量相等,不知道质量大小,无法判断动能大小,D错误; 故选AC
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考点分析:
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如图所示,一个与外界绝热的气缸有一个绝热的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,封闭着两部分气体 A 和 B,活塞处于静止平衡状态,现通过电热丝对A气体加热一段时间,后来活塞达到新的静止平衡状态,不计气体分子势能,不计活塞与气缸壁的摩擦,大气压强保持不变,则( )
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A.气体A吸热,内能增加
B.气体B吸热,对外做功,内能不变
C.气体A分子单位时间内对器壁单位面积碰撞次数不变
D.气体B分子单位时间内对器壁单位面积碰撞次数不变
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下列事例哪些应用了光的全反射现象( )
A.光导纤维通讯
B.用三棱镜观察太阳光谱
C.某些光学仪器中用等腰直角玻璃三棱镜改变光路90°
D.用白光照肥皂膜看到彩色条纹
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如图所示,有 n(n>10)个相同的小物块(可视为质点)静止在倾角为 θ 的倾斜轨道上,物块与轨道间的动摩擦因数均为 μ.每个物块的质量均为 m,相邻物块间的距离均为 l,最下端的物块到轨道底端的距离也为 l.使第1个物块以某一初速度 v沿轨道开始下滑,在每次发生碰撞时物块都立即粘合在一起运动,最后n 个物块粘在一起后恰好停在轨道的底端.已知空气阻力可忽略不计,重力加速度为g.
(1)求第一次碰撞前瞬间小物块1的速度v1的大小;
(2)设第5次碰撞前的瞬间运动物块的动能为Ek5,第5次碰撞过程中系统损失的机械能为E损5,求E损5和Ek5的比值;
(3)求下滑的整个过程中由于相互碰撞而损失的机械能.

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北斗卫星导航系统是我国正在自主研发的全球卫星导航系统,该系统由空间端(卫星)、地面端(中心控制系统)和用户端(导航定位仪)三部分组成,预计2020年形成全球覆盖能力.目前正在试用的“北斗一号”卫星导航试验系统也称“双星定位导航系统”,利用两颗地球同步静止轨道卫星为用户提供快速定位导航服务.
(1)已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转周期为T,求“北斗一号”同步静止轨道卫星距地面的高度.
(2)双星定位导航系统的工作原理可简化为如下过程(其示意图如图甲所示):中心控制系统首先向卫星发出询问信号,经卫星I转发到达用户端S,用户接收到该信号并同时向两颗卫星发出定位响应信号,分别经卫星I、卫星II传送回中心控制系统,中心控制系统分别记录下从发出询问信号到接收到经卫星I、卫星II传回的两个响应信号的时间.因为控制中心到两颗卫星的距离一定,所以可以利用信号从用户分别传送到卫星I和卫星II的时间,计算出用户所在的位置.
在卫星I、卫星II和用户S所在的平面内建立平面直角坐标系如图乙所示,卫星I、卫星II的坐标分别为(-L,0)和(L,0),已知电磁波的传播速率为c,不计大气层对信号传播的影响.
①若地面控制中心测出电磁信号从用户S传送到卫星I所用的时间为t1,从用户S传送到卫星II所用的时间为t2,求用户S在此平面内的位置;
②实际导航定位过程中,为了确定用户在空间中的位置,你认为中心控制系统还需要测出并提供用户所在位置的哪些信息?

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如图所示,在一足够大的空间内存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小E=3.0×104 N/C.有一个质量m=4.0×10-3 kg的带电小球,用绝缘轻细线悬挂起来,静止时细线偏离竖直方向的夹角θ=37°.取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80,不计空气阻力的作用.
(1)求小球所带的电荷量及电性;
(2)如果将细线轻轻剪断,求细线剪断后,小球运动的加速度大小;
(3)从剪断细线开始经过时间t=0.20s,求这一段时间内小球电势能的变化量.

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