核聚变能是一种具有经济性能优越、安全可靠、无环境污染等优势的新能源.近年来,受控核聚变的科学可行性已得到验证,目前正在突破关键技术,最终将建成商用核聚变电站.一
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核聚变能是一种具有经济性能优越、安全可靠、无环境污染等优势的新能源.近年来,受控核聚变的科学可行性已得到验证,目前正在突破关键技术,最终将建成商用核聚变电站.一种常见的核聚变反应是由氢的同位素氘(又叫重氢)和氚(又叫超重氢)聚合成氦,并释放一个中子了.若已知氘原子的质量为2.0141u,氚原子的质量为3.0160u,氦原子的质量为4.0026u,中子的质量为1.0087u,1u=1.66×10-27kg. (1)写出氘和氚聚合的反应方程. (2)试计算这个核反应释放出来的能量. (3)若建一座功率为3.0×105kW的核聚变电站,假设聚变所产生的能量有一半变成了电能,每年要消耗多少氘的质量? (一年按3.2×107s计算,光速c=3.00×108m/s,结果取二位有效数字) |
答案
(1)根据电荷数守恒、质量数守恒得,HH→Hen. (2)根据爱因斯坦质能方程得,△E=△mc2=(2.0141+3.0160-4.0026-1.0087)×10-27×(3×108)2×1.66×10-27×9×1016J=2.8×10-12J. (3)设每年消耗氘的质量为m,根据能量守恒定律得,Pt=•×6.02×1023×△E 代入数据解得m=23kg. 答:(1)核反应方程为HH→Hen. (2)这个核反应释放出来的能量为2.8×10-12J. (3)每年要消耗氘的质量为23kg. |
举一反三
某地平均风速为5m/s,已知空气密度是1.2kg/m3,一风车转动时可形成直径为12m的圆面,若风车将10%的动能转化为电能,则风车带动的发电机功率是______kw. |
某瀑布落差为50m,顶部流速为2/s,水流横截面积为6m2,用它发电65%的机械能转化为电能,其功率多大? |
两个带电量均为+q的小球,质量均为m,固定在轻质绝缘等腰直角三角形框架OAB的两个端点A、B上,另一端点用光滑铰链固定在O点,整个装置可以绕垂直于纸面的水平轴在竖直平面内自由转动.直角三角形的直角边长为L. (1)若施加竖直向上的匀强电场E1,恰能使框架OB边水平、OA边竖直并保持静止状态,则电场强度E1多大?在此电场中,框架能否停止在竖直平面内其它位置? (2)若改变匀强电场的大小和方向(电场仍与框架平行),为使框架的OB边水平,A在O点的正下方,则所需施加匀强电场的场强E2至少多大?方向如何? (3)若施加竖直向上的匀强电场E3=,小球带电量分别变为qA=+2q,qB=+q,其余条件不变.将框架从图示位置由静止释放,不计一切摩擦阻力,框架转动多少角度两个小球速度最大?并求出最大速度.
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2013年12月15日“嫦娥三号”探测器成功实现“月面软着陆”.若着陆的最后阶段可简化为三个过程:①探测器从月球表面附近高为H处开始匀减速竖直下降至静止;②悬停(即处于静止状态);③自由下落至月球表面.为了保证探测器的安全,要求探测器到达月球表面的速度不能超过vm,月球表面附近的重力加速度为g0,探测器在减速过程中每秒钟消耗的燃料为△m=pa+q(a为探测器匀减速下降的加速度大小,p、q为大于零的常数).忽略探测器因消耗燃料而引起的质量变化. (1)求探测器悬停位置距月球表面的最大高度hm; (2)若在(1)中悬停最大高度hm不变的情况下,为使探测器减速下降过程中消耗的燃料质量最少,则该过程中探测器的加速度为多大,最低消耗燃料的质量m为多少. |
第一类永动机是不可能制成的,这是因为第一类永动机( )A.不符合机械能守恒定律 | B.违背了能的转化和守恒定律 | C.没有合理的设计方案 | D.找不到合适的材料 |
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