3.下列核反應(yīng)方程中,屬于α衰變的是(  )
A.${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$HB.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He
C.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$nD.4${\;}_{1}^{1}$H→${\;}_{2}^{4}$He+2${\;}_{1}^{0}$e

分析 α衰變是指原子核分裂并只放射出氦原子核的反應(yīng)過程,根據(jù)這一特定即可判斷.

解答 解:A、方程${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$;是人工核反應(yīng)方程,是發(fā)現(xiàn)質(zhì)子的核反應(yīng)方程.故A錯(cuò)誤;
B、方程${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He,是U原子核分裂并只放射出氦原子核的反應(yīng)過程,屬于α衰變.故B正確;
C、方程${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n,是輕核的聚變反應(yīng).故C錯(cuò)誤;
D、方程4${\;}_{1}^{1}$H→${\;}_{2}^{4}$He+2${\;}_{1}^{0}$e,是輕核的聚變反應(yīng).故D錯(cuò)誤.
故選:B.

點(diǎn)評(píng) 該題考查α衰變的本質(zhì)與常見的核反應(yīng)方程,比較簡(jiǎn)單,在平時(shí)學(xué)習(xí)中要掌握衰變,裂變,聚變和幾種粒子發(fā)現(xiàn)的方程式.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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(1)小球在經(jīng)過第一圓軌道最高點(diǎn)時(shí)的速度大小;
(2)小球與水平軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù);
(3)如果要使小球不能脫離軌道,在第二個(gè)圓形軌道的設(shè)計(jì)中,半徑R2應(yīng)滿足的條件;小球最終停留點(diǎn)與起點(diǎn)A的距離.

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14.光波的衍射比聲波的衍射難以觀察,這是因?yàn)楣獠úㄩL(zhǎng)比聲波波長(zhǎng)小得多的緣故.

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11.如圖所示,固定容器及可動(dòng)活塞P都是絕熱的,中間有一導(dǎo)熱的固定隔板B,B的兩邊分別盛有氣體甲和乙,現(xiàn)將活塞P緩慢地向B移動(dòng)一段距離,已知?dú)怏w的溫度隨其內(nèi)能的增加而升高,則在移動(dòng)P的過程中( 。
A.外力對(duì)乙做功,乙的內(nèi)能增加
B.外力對(duì)甲做功,甲的內(nèi)能增加
C.甲吸收來自乙的熱量,從而內(nèi)能增加
D.甲吸熱,乙放熱,甲、乙內(nèi)能都增加

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18.如圖所示,高為h=1.25m的平臺(tái)上,覆蓋一層薄冰,現(xiàn)有一質(zhì)量為60kg的滑雪愛好者,以一定的初速度v向平臺(tái)邊緣滑去,著地時(shí)的速度方向與水平地面的夾角為45°(取重力加速度g=10m/s2).由此可知下列各項(xiàng)中正確的是(  )
A.滑雪者離開平臺(tái)邊緣時(shí)的速度大小是5.0 m/s
B.滑雪者著地點(diǎn)到平臺(tái)邊緣的水平距離是2.5 m
C.滑雪者在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為0.5 s
D.著地時(shí)滑雪者重力做功的瞬時(shí)功率是300 W

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A.如果沒有摩擦,小球?qū)⑦\(yùn)動(dòng)到與釋放時(shí)相同的高度
B.如果沒有摩擦,物體運(yùn)動(dòng)時(shí)機(jī)械能守恒
C.如果物體不受到力,就不會(huì)運(yùn)動(dòng)
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12.在德國首都柏林舉行的世界田徑錦標(biāo)賽女子跳高決賽中,克羅地亞選手弗拉希奇以2 米04 的成績(jī)獲得冠軍.弗拉希奇身高約為1.93m,忽略空氣阻力g取10m/s2.則下列說法正確的是( 。
A.弗拉希奇下降過程處于失重狀態(tài)
B.弗拉希奇起跳以后在上升過程處于超重狀態(tài)
C.弗拉希奇起跳時(shí)地面對(duì)她的支持力等于她的重力
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A.該勻強(qiáng)磁場(chǎng)的方向是垂直紙面向外
B.所有電子在磁場(chǎng)中的軌跡相同
C.速度大的電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)對(duì)應(yīng)的圓心角小
D.所有電子的速度方向都改變了2θ

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