第1题:
第2题:
涡轮工作在极端条件下是指:().
第3题:
铀-235在中子的轰击下分裂成为两个较轻的原子核,同时放出2~3个自由中子,并释放巨大的能量,这个反应过程称为()反应
第4题:
由于原子核间有很强的静电排斥力,因此在一般的温度和压力下,很难发生()反应。
第5题:
经典的电磁学理论指出:当一个带电体在外电场中速度变化时,带电体将向外辐射电磁波。当高速电子穿过靶原子时,若它能够完全避开轨道电子就有可能会非常接近原子核,并受其影响。由于电子带负电,原子核带正电,那么在它们之间就会有静电吸引。高速电子越接近原子核,它受到原子核的电场的影响就越大。因为原子核中包含了许多质子,并且质子与高速电子间的距离又十分的小,因此这个电场是非常强的。当高速电子经过原子核时,它会慢下来,并改变其原有的轨迹。按照上述理论,电子将向外辐射电磁波而损失能量△E,电磁波的频率由△E=hυ确定。连续X线光子的能量取决于().
第6题:
超导性是指某些材料在极高的温度下失去电阻的性能。
第7题:
原子核的最低能量状态称______。比______高的能量状态称______。处于______的原子核是不稳定的。不同壳层的核外电子占据着不同低能量位置的状态,也称______。由于某种原因,内层电子获得了能量而跳到外壳层,这种状态也称______。
第8题:
核聚变是两个轻原子核结合在一起释放能量的反应,氢的同位素氘是主要的核聚变材料。1升海水中的氘通过核聚变释放出的能量相当于()升汽油燃烧释放出的能量。
第9题:
第10题:
0.015%
0.01%
0.1%
第11题:
对
错
第12题:
氢原子核聚变为氕原子核
氕原子核聚变为氦原子核
氢原子核聚变为氦原子核
氦原子核聚变为氢原子核
第13题:
第14题:
核能分为核裂变能和核聚变能两种,是通过()释放出的能量。
第15题:
主序星最主要的特性是它的能源来自于()的这种热核反应。
第16题:
经典的电磁学理论指出:当一个带电体在外电场中速度变化时,带电体将向外辐射电磁波。当高速电子穿过靶原子时,若它能够完全避开轨道电子就有可能会非常接近原子核,并受其影响。由于电子带负电,原子核带正电,那么在它们之间就会有静电吸引。高速电子越接近原子核,它受到原子核的电场的影响就越大。因为原子核中包含了许多质子,并且质子与高速电子间的距离又十分小,因此这个电场是非常强的。当高速电子经过原子核时,它会慢下来,并改变其原有的轨迹。按照上述理论,电子将向外辐射电磁波而损失能量ΔE,电磁波的频率由ΔE=hv确定。电子的这种能量辐射称为()
第17题:
经典的电磁学理论指出:当一个带电体在外电场中速度变化时,带电体将向外辐射电磁波。当高速电子穿过靶原子时,若它能够完全避开轨道电子就有可能会非常接近原子核,并受其影响。由于电子带负电,原子核带正电,那么在它们之间就会有静电吸引。高速电子越接近原子核,它受到原子核的电场的影响就越大。因为原子核中包含了许多质子,并且质子与高速电子间的距离又十分的小,因此这个电场是非常强的。当高速电子经过原子核时,它会慢下来,并改变其原有的轨迹。按照上述理论,电子将向外辐射电磁波而损失能量△E,电磁波的频率由△E=hυ确定。电子的这种能量辐射叫().
第18题:
很轻的原子核在极高的温度下非常接近时会聚合在一起,形成新的核并放出大量能量的过程叫核的聚变。
第19题:
经典的电磁学理论指出:当一个带电体在外电场中速度变化时,带电体将向外辐射电磁波。当高速电子穿过靶原子时,若它能够完全避开轨道电子就有可能会非常接近原子核,并受其影响。由于电子带负电,原子核带正电,那么在它们之间就会有静电吸引。高速电子越接近原子核,它受到原子核的电场的影响就越大。因为原子核中包含了许多质子,并且质子与高速电子间的距离又十分小,因此这个电场是非常强的。当高速电子经过原子核时,它会慢下来,并改变其原有的轨迹。按照上述理论,电子将向外辐射电磁波而损失能量ΔE,电磁波的频率由ΔE=hv确定。连续X线光子的能量取决于()
第20题:
核聚变是两个轻原子核结合在一起释放能量的反应,氢的同位素氘是主要的核聚变材料,氘的含量占氢的()。
第21题:
核
核裂变
核聚变
第22题:
根据核聚变的原理可以制造原子弹,在第二次世界大战期间就已经投入使用
可控核聚变能够向人类提供取之不尽的能源,目前只有美国掌握了这一技术
核聚变是一个非常剧烈的过程,因此核聚变只有在实验环境下才能发生
与核裂变核电技术相比,核聚变技术的一个明显优势是不会产生放射性核废料
第23题:
第24题: