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双基限时练(二十) 核聚变、粒子和宇宙
1.关于轻核聚变释放核能,下列说法正确的是( )
A.一次聚变反应一定比一次裂变反应释放的能量多
B.聚变反应比裂变反应每个核子释放的平均能量一定大
C.聚变反应中粒子的比结合能小
D.聚变反应中由于形成质量较大的核,故反应后质量增加
解析 在一次聚变反应中释放的能量不一定比裂变反应多,但平均每个核子释放的能量一定大,故A选项错误,B正确;由于聚变反应中释放巨大的能量则比结合能一定增加,质量发生亏损,故C、D选项错误.
答案 B
2.关于核能的利用,下列说法正确的是( )
A.现在的核电站既有裂变反应堆,也有聚变反应堆
B.在地球上,人类还无法实现聚变反应
C.当人类实现了“受控核聚变”稳定输出核能时,世界就会克服“能源危机”
D.世界现有核电站能够进行聚变反应而输出核能
解析 现在的核电站均为重核裂变反应堆,而聚变反应现在还不能实现大规模的受控热核反应,由于地球上储备了大量的聚变材料,一旦实现了受控核聚变,世界将不再存在“能源危机”,故C选项正确.
答案 C
3.重核裂变和轻核聚变是人类利用原子能的两种主要方法,下面关于它们的说法正确的是( )
A.裂变和聚变都有质量亏损
B.裂变过程有质量亏损,聚变过程有质量增加
C.裂变过程有质量增加,聚变过程有质量亏损
D.裂变和聚变过程质量都有所增加
答案 A
4.科学家发现在月球上含有丰富的He(氦3),它是一种高效、清洁、安全的核聚变燃料,其参与的一种核聚变反应的方程式为He+He―→2H+He.关于He聚变下列表述正确的是( )
A.聚变反应不会释放能量
B.聚变反应产生了新的原子核
C.聚变反应没有质量亏损
D.目前核电站都采用He聚变反应发电
解析 聚变反应发生了质量亏损,释放出巨大的能量,产生了新的原子核,故A、C选项错误,B选项正确;目前核电站采用的是裂变反应,而不是聚变反应,故D选项错误.
答案 B
5.关于粒子下列说法正确的是( )
A.电子、质子、中子是组成物质的不可再分的最基本粒子
B.强子都是带电的粒子
C.夸克模型是探索三大类粒子结构的理论
D.夸克模型说明电子电荷不再是电荷的最小单位
解析 由于质子、中子是由不同夸克组成的,它们不是最基本的粒子,不同夸克构成不同的强子,有的强子带电,有的强子不带电,故A、B选项错误;夸克模型是研究强子结构的理论,不同夸克带电不同,分别为±e和±,说明电子电荷不再是电荷的最小单位,故C错误,D正确.
答案 D
6.(多选题)下列说法正确的是( )[来源:Z#xx#k.Com]
A.N+H―→C+He是α衰变方程
B.H+H―→He+γ是核聚变反应方程
C.U―→Th+He是核裂变反应方程
D.He+Al―→P+n是原子核的人工转变方程
解析 A、D反应是原子核的人工转变,B反应是为聚变反应,C为原子核的衰变,故B、D选项正确.
答案 BD
7.氘和氚发生聚变反应的方程式是H+H→He+n+17.6 MeV,若有2 g氘和3 g氚全部发生聚变,NA为阿伏加德罗常数,则释放的能量是( )
A.NA×17.6 MeV B.5NA×17.6 MeV
C.2NA×17.6 MeV D.3NA×17.6 MeV
答案 A新*课*标*第*一*网
8.(多选题)关于聚变反应下列说法中正确的是( )
A.要使聚变产生,必须克服库仑斥力做功
B.轻核聚变需要几百万摄氏度的高温,因此聚变又叫做热核反应
C.原子弹爆炸能产生几百万摄氏度的高温,所以氢弹利用原子弹引发热核反应
D.太阳和许多恒星内部都在进行激烈的热核反应
答案 ABCD
9.(多选题)如图是描述原子核核子的平均质量m与原子序数Z的关系曲线,由图可知下列说法正确的是( )
A.将原子核A分解为原子核B、C可能吸收能量
B.将原子核D、E结合成原子核F可能吸收能量
C.将原子核A分解为原子核B、C一定释放能量
D.将原子核D、E结合成原子核F一定释放能量
9.K-介子衰变的方程为:K-→π-+π0,其中K-介子和π-介子带负的基元电荷,π0介子不带电.一个K-介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场中,其轨迹为圆弧AP,衰变后产生的π-介子的轨迹为圆弧PB,两轨迹在P点相切如图所示,它们的半径RK-与Rπ-之比为21.π0介子的轨迹未画出.由此可知π-的动量大小与π0的动量大小之比为( )
A.1:1 B.1:2
C.1:3 D.1:6
解析 由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动规律知:
轨道半径R==∝p,
所以==
即pπ-=pK-.
又由动量守恒定律pK-=pπ0-pπ-.
得pπ0=pK-+pπ=pK-
所以=.
答案 C
10.中子内有一个电荷量为+e的上夸克和两个电荷量为-e的下夸克,一简单模型是三个夸克都在半径为r的同一圆周上,如右图所示.下图所示的四幅图中,能正确表示出各夸克所受静电作用力的是( )
A
B
C
D
解析 考查的是库仑力的大小、方向及力的合成,明确每个夸克皆受两个力的作用.电荷量为+e的上夸克受两个下夸克的吸引力,合力的方向一定向下,对其中一个下夸克,受力如图所示,其中F2=F1,由力的合成可知F1与F2的合力竖直向上,B项正确.
答案 B
11.(多选题)质子—质子循环发生的核反应被认为是恒星能量的一种可能来源,具体的一个循环过程是这样的:两个质子(H)发生聚变,生成一个氘核(H),生成的氘核(H)再与一个质子(H)聚变生成一个氦核(He),接下来两个氦核(He)发生聚变,生成氦的同位素(He)同时再产生两个质子(H),这两个质子(H)再度发生聚变……进入下一个循环反应,成为恒星不竭之能量源泉.对于这种质子—质子循环发生的核反应,下列说法正确的是( )
A.两个质子(H)发生聚变,可表示为H+H→H+e
B.两个质子(H)发生聚变,可表示为H+H→2H
C.一个完整的质子—质子循环核反应可表示为3H→He+e
D.一个完整的质子—质子循环核反应可表示为6H→He+2e+2H
解析 由题意及核反应中的质量数与电荷数守恒可得两个质子(H)发生聚变,可表示为H+H→H+e,A项正确、B项错误;由题意可知一个完整的质子—质子循环反应可表示为6H→He+2e+2H,C项错误、D项正确.
答案 AD
12.如下一系列核反应是在恒星内部发生的:
p+C→N,N→C+e++ν,
p+C→N,p+N→O,
O→N+e++ν,p+N→C+α,其中p为质子,α为α粒子,e+为正电子,ν为一种中微子.
已知质子的质量为mp=1.672 648×10-27 kg,α粒子的质量为mα=6.644 929×10-27 kg,正电子的质量为me=9.11×10-31 kg,中微子的质量可忽略不计.真空中的光速c=3.00×108 m/s.试计算该系列核反应完成后释放的能量.
解析 为求出系列反应后释放的能量,将题中所给的核反应方程左右两侧分别相加,消去两侧相同的项,系列反应最终等效为4p→α+2e++2ν
设反应后释放的能量为Q,根据质能关系和能量守恒得
Q=(4mp-mα-2me)c2
代入数值可得:Q≈3.95×10-12 J.
答案 3.95×10-12 J
13.太阳内部的核聚变反应可以释放出大量的能量,这些能量以电磁波辐射的形式向四面八方辐射出去,其总功率达P=3.8×1026 W.
(1)估算太阳每秒钟的质量亏损.
(2)设太阳上的核反应都是4H→He+2e+2ν+28 MeV这种形式的反应(ν是中微子,其质量远小于电子质量,是穿透力极强的中性粒子),地日距离L=1.5×1011 m,试估算每秒钟太阳垂直照射地面上每平方米有多少中微子到达.
(3)假设原始太阳全部由质子和电子组成,并且只有10%的质子可供“燃烧”,试估算太阳的寿命(太阳的质量为2.0×1030 kg,质子的质量为1.67×10-27 kg).
解析 (1)太阳每秒钟释放的能量为ΔE=Pt=3.8×1026 J,由质能方程ΔE=Δmc2可得
Δm== kg=4.2×109 kg.
(2)设E0=28 MeV,每秒钟的核反应的次数为:
n===8.48×1037次
每秒钟产生的中微子为n1=2n=1.696×1038个
建一个以L为半径的球模型,球的表面积为
S=4πL2=2.826×1023 m2
则每平方米上有中微子的个数为:
n2===6×1014个.
(3)能发生反应的总质量为m1=M×10%=2.0×1030×10% kg=2.0×1029 kg,每次聚变用四个质子,每秒钟用的质子数为n3=4n=4×8.48×1037个,质子的质量mp=1.67×10-27 kg,
太阳的寿命为:
t== s
=3.53×1017 s≈112亿年.
答案 (1)4.2×109 kg (2)6×1014个
(3)112亿年
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