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18.電子俘獲即原子核俘獲1個核外軌道電子,使核內1個質子轉變?yōu)橹凶樱粋理論認為地熱是鎳58 (${\;}_{28}^{58}$Ni)在地球內部的高溫高壓下發(fā)生電子俘獲核反應生成鈷(CO)58時產生的,則鎳58電子俘獲核反應方程為${\;}_{28}^{58}Ni+{\;}_{-1}^{0}e→{\;}_{27}^{58}Co$;生成的鈷核處于激發(fā)態(tài),會向基態(tài)躍遷,輻射Υ光子的頻率為ν,已知真空中的光速和普朗克常量是c和h,則此核反應過程中的質量虧損為$\frac{hν}{c^2}$.

分析 根據電荷數守恒、質量數守恒寫出核反應方程,通過愛因斯坦質能方程求出核反應過程中質量的虧損.

解答 解:核反應方程為:${\;}_{28}^{58}Ni+{\;}_{-1}^{0}e→{\;}_{27}^{58}Co$.
根據愛因斯坦質能方程得,hv=△mc2,則質量虧損$△m=\frac{hv}{{c}^{2}}$.
故答案為:${\;}_{28}^{58}Ni+{\;}_{-1}^0e→{\;}_{27}^{58}Co$,$\frac{hν}{c^2}$.

點評 解決本題的關鍵知道在核反應過程中電荷數守恒、質量數守恒,以及掌握愛因斯坦質能方程.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,豎直平面內有一四分之一光滑圓弧軌道固定在水平桌面AB上,軌道半徑R=1.8m,末端與桌面相切于A點,傾角θ=37°的斜面BC緊靠桌面邊緣固定,從圓弧軌道最高點由靜止釋放一個質量m=1kg的可視為質點的滑塊a,當a運動到B點時,與a質量相同的另一可視為質點的滑塊b從斜面底端C點以初速度v0=5m/s沿斜面向上運動,b運動到斜面上的P點時,a恰好平拋至該點,已知AB的長度x=4m,a與AB間的動摩擦因數μ1=0.25,b與BC間的動摩擦因數μ2=0.5,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求
(1)滑塊a到達B點時的速度大小
(2)斜面上P、C間的距離.

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9.如圖甲為一列簡諧橫波在t=0.10s時刻的波形圖,P是平衡位置為x=4m處的質點,圖乙為質點P的振動圖象,則(  )
A.該波向+x方向傳播,速度是40m/s
B.該波向-x方向傳播,速度是20m/s
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D.t=0.15s時,質點P的加速度達到正向最大

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6.如圖所示,質量為m的物體在恒力F的作用下在底端勻速沿斜面向上一直運動到頂端,斜面高h,傾斜角為θ,現把物體放在頂端,發(fā)現物體在輕微擾動后可勻速下滑,則在上升過程中恒力F做的功是( 。
A.F•hB.mghC.2mghD.無法確定

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13.一升降機在箱底裝有若干個彈簧,設在一次事故中,升降機的吊索在空中斷裂,忽略摩擦力,則升降機從彈簧下端接觸地直到最低點的過程中( 。
A.升降機加速度不斷增大
B.先是彈力做的負功小于重力做的正功,然后是彈力做的負功大于重力做的正功
C.先是彈力做的負功小于重力做的正功,然后是彈力做的負功小于重力做的正功
D.到最低點時,升降機加速度的值大于重力加速度的值

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3.如圖所示,一個小物塊從傾角為α的斜面上靜止滑下,與斜面底端的擋板發(fā)生碰撞,碰撞時物塊的機械能沒有損失,物塊與擋板碰撞后的速度與碰撞前的速度等大反向,物塊與斜面間的摩擦力大小恒為物重的0.2倍,問:物塊與擋板碰撞多少次,物塊上升的高度為原來的多少?(已知sinα=0.6)

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10.1957年,科學家首先提出了兩類超導體的概念,一類稱為I型超導體,主要是金屬超導體,另一類稱為Ⅱ型超導體(載流子為電子),主要是合金和陶瓷超導體.I型超導體對磁場有屏蔽作用,即磁場無法進入超導體內部,而Ⅱ型超導體則不同,它允許磁場通過.現將一塊長方體Ⅱ型超導體通入穩(wěn)恒電流I后放入勻強磁場中,如圖所示.下列說法正確的是( 。
A.超導體的內部產生了熱能
B.超導體所受安培力等于其內部所有電荷定向移動所受洛倫茲力的合力
C.超導體表面上a、b兩點的電勢關系為φa>φb
D.超導體中電流I越大,a、b兩點的電勢差越大

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7.如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內粗糙的半圓形導軌在B點銜接,導軌半徑為R,一個質量為m的物塊壓縮彈簧后,從A點由靜止釋放,在彈力作用下獲得一向右速度,當它經過B點進入導軌瞬間對導軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動恰能完成半圓周運動到達點C,求:
(1)彈簧對物塊的彈力做的功;
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(3)物塊離開C點后落回水平面時動能的大。

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8.下列關于重力勢能和彈性勢能的相關說法中,正確的是( 。
A.重力勢能與重力做功密切相關,重力做功與路徑有關
B.抬高物體,物體具有重力勢能,重力勢能是地球上的物體單獨具有的
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D.選擇不同的參考平面,重力勢能不相同,但是對于同一過程重力勢能的變化都是相同的

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