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文档简介
第2讲原子结构原子核
【目标要求】1.知道原子的核式结构,了解氢原子光谱,掌握玻尔理论及能级跃迁规律2了解
原子核的组成及核力的性质,了解半衰期及其统计意义3认识原子核的结合能,了解核裂变
及核聚变,能根据质量数、电荷数守恒写出核反应方程.
考点一原子结构和氢原子光谱
■梳理
1.原子结构
⑴电子的发现:英国物理学家JJ汤姆孙发现了电子.
(2)a粒子散射实验:1909年,英国物理学家卢瑟福和他的助手进行了用a粒子轰击金箔的实
验,实验发现绝大多数a粒子穿过金箔后基本上仍沿原来方向前进,但有少数a粒子发生了
大角度偏转,极少数a粒子偏转的角度甚至大于90。,也就是说它们几乎被“撞”了回来.
(3)原子的核式结构模型:在原子中心有一个很小的核,原子全部的正电荷和几乎全部质量都
集中在核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转.
2.氢原子光谱
(1)光谱:用棱镜或光栅可以把光按波长(频率)展开,获得光的遗氐(频率)和强度分布的记录,
即光谱.
(2)光谱分类:
①线状谱是一条条的亮线.
②连续谱是连在一起的光带.
(3)氢原子光谱的实验规律:
①巴耳末系是氢原子光谱在可见光区的谱线,其波长公式5)("=3,4,5,…),R.
是里德伯常量,/?»=1.10X107m"为量子数,此公式称为巴耳末公式.
②氢光谱在红外和紫外光区的其他谱线也都满足与巴耳末公式类似的关系式.
■判断正误
1.在a粒子散射实验中,少数a粒子发生大角度偏转是由于它跟金原子中的电子发生了碰
撞.(X)
2.原子中绝大部分是空的,原子核很小.(V)
3.核式结构模型是卢瑟福在a粒子散射实脸的基础上提出的.(V)
4.发射光谱可能是连续谱,也可能是线状谱.(V)
【例1】关于a粒子散射实验,下述说法中正确的是()
A.在实验中观察到的现象是绝大多数a粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了
较大偏转,极少数偏转超过90。,有的甚至被弹回接近180。
B.使a粒子发生明显偏转的力来自带正电的核及核外电子,当a粒子接近核时是核的排斥
力使a粒子发生明显偏转,当a粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转
C.实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分,实验事实肯定了汤姆
孙的原子结构模型
D.实验表明原子中心的核带有原子的全部正电及全部质量
答案A
解析在实验中观察到的现象是绝大多数a粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生
了较大偏转,极少数偏转超过90。,有的甚至被弹回接近180。,所以A正确;使a粒子发生
明显偏转的力是来自带正电的核,当a粒子接近核时,核的排斥力使a粒子发生明显偏转,
电子对a粒子的影响忽略不计,所以B错误;实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原
子体积的极小部分,实验事实否定了汤姆孙的原子结构模型,所以C错误;实脸表明原子中
心的核带有原子的全部正电及绝大部分质量,所以D错误.
考点二玻尔理论能级跃迁
■梳理
1.玻尔理论
(1)定态假设:电子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些能量状态中电子绕核的运动
是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不产生电磁辐射.
(2)跃迁假设:电子从能量较高的定态轨道(其能量记为反)跃迁到能量较低的定态轨道(能量记
为Em,〃?<〃)时,会放出能量为机的光子,这个光子的能量由前后两个能级的能量差决定,
即hv=E,-Em.(h是普朗克常量,〃=6.63X10-34人)
(3)轨道量子化假设:原子的不同能量状态跟电子在不同的圆周轨道绕核运动相对应.原子的
定态是不连续的,因此电子的可能轨道也是不连续的.
2.能级跃迁
(1)能级和半径公式:
①能级公式:瓦=知(〃=1,2,3,…),其中均为基态能量,其数值为百=-13.6eV
②半径公式:%=31(〃=1,2,3,…),其中八为基态轨道半径,其数值为n=0.53XIO'。m.
(2)氢原子的能级图,如图所示
〃E/eV
8-----f-----;----!——「一厂0
5
4
3-0.85
-1.51
2
-13.6
■判断正误♦
1.处于基态的氢原子可以吸收能量为IIeV的光子而跃迂到高能级.(X)
2.氢原子吸收或辐射光子的频率条件是〃v=E”一£1,”("?<〃).(V)
3.氢原子各能级的能量指电子绕核运动的动能.(X)
4.玻尔理论能解释所有元素的原子光谱.(X)
■提升关键能力
1.两类能级跃迁
(1)自发跃迁:高能级一低能级,释放能量,发射光子.
A££,15—£(s
光子的频率-h
(2)受激跃迁:低能级一高能级,吸收能量.
①吸收光子的能量必须恰好等于能级差(注意:当入射光子能量大于该能级的电离能
时,原子对光子吸收不再具有选择性,而是吸收以后发生电离)
②碰撞、加热等:只要入射粒子能量大于或等于能级差即可,E^\E.
2.光谱线条数的确定方法
(1)一个氢原子跃迁发出可能的光谱线条数最多为〃一1.
(2)一群氢原子跃迁发出可能的光谱线条数N=或=%A.
3.电离
(1)电离态:n—°°,E—0.
(2)电离能:指原子从基态或某一激发态跃迁到电离态所需要吸收的最小能量.
例如:氢原子从基态一电离态:
E『()一(_13.6eV)=13.6eV
(3)若吸收能量足够大,克服电离能后,获得自由的电子还具有动能.
[例2](2022・重庆卷⑹如图为氢原子的能级示意图.已知蓝光光子的能量范围为2.53〜2.76eV,
紫光光子的能量范围为2.76〜3.10eV.若使处于基态的氢原子被激发后,可辐射蓝光,不辐射
紫光,则激发氢原子的光子能量为()
nE/eV
8......................0
5------------------------0.54
4------------------------0.85
3------------------------1.51
2------------------------3.40
1----------------------13.60
A.10.20eVB.12.09eV
C.12.75eVD.13.06eV
答案C
解析由题知使处于基态的氢原子被激发后,可辐射蓝光,不辐射紫光,则由蓝光光子能量
范围可知氢原子从拉=4能级向低能级跃迁可辐射蓝光,不辐射紫光,即从〃=4跃迁到〃=2
辐射蓝光,则需激发氢原子到〃=4能级,则激发氢原子的光子能量为AE=E4-£I=12.75eV,
故选C.
【例31(2022•浙江6月选考・7)如图为氢原子的能级图.大量氢原子处于"=3的激发态,在向
低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射逸出功为2.29eV的金属钠.下列说法正确的是
()
nE/eV
8------------0
4--------------0.85
3--------------1.51
2-------------3.4
1---------------13.6
A.逸出光电子的最大初动能为10.80eV
B.〃=3跃迁到〃=1放出的光电子动量最大
C.有3种频率的光子能使金属钠产生光电效应
D.用0.85eV的光子照射,氢原子跃迁到〃=4激发态
答案B
解析从〃=3跃迁到几=1放出的光电子能量最大,根据Ek=E-可得此时最大初动能
为a=9.8eV,故A错误;从〃=3跃迁到〃=1放出的光电子能量最大,根据〃=9=近,E
=hv,可知动量也最大,故B正确;大量氢原子从〃=3的激发态跃迁到基态能放出Cj=3
种频率的光子,其中从〃=3跃迁至"”=2放出的光子能量为A£1=-1.51eV-(-3.4eV)
=1.89eV<2.29eV,不能使金属钠发生光电效应,其他两种均可以,故C错误;由于从〃=3
跃迁至4〃=4需要吸收的光子能量为A£2=1.51eV-0.85eV=0.66eV,所以用0.85eV的光
子照射,不能使氢原子跃迁到〃=4激发态,故D错误.
考点三原子核的衰变及半衰期
■梳理必备知识
1.原子核的组成:原子核是由质子和中子组成的,原子核的电荷数等于核内的质子数.
2.天然放射现象
放射性元素且发地发出射线的现象,首先由贝克勒尔发现.天然放射现象的发现,说明原子
核具有复杂的结构.
3.三种射线的比较
名称构成符号电荷量质量电离能力贯穿本领
a射线氢核妇e+2e4u最强最负
]
。射线电子-?e~e1837u较强较强
丫射线光子Y00最弱最强
4.原子核的衰变
(1)衰变:原子核自发地放出a粒子或p粒子,变成另一种原子核的变化称为原子核的衰变.
(2)a衰变、[3衰变
衰变类型a衰变。衰变
衰变方程,XTJY+gHe发一z当Y+$e
2个质子和2个中子结合成一个整体射出中子转化为质子和电子
衰变实质
2|H+2(|>nTHeAn-|H+-?e
衰变规律电荷数守恒、质量数守恒
(3)Y射线:丫射线经常是伴随着a衰变或p衰变同时产生的.
5.半衰期
⑴公式:
(2)影响因素:放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的外部条件
(如温度、压强)和化学状态(如单质、化合物)无关(选填“有关”或“无关”).
6.放射性同位素的应用与防护
(1)放射性同位素:有天然放射性同位素和A工放射性同位素两类,放射性同位素的化学性质
相同.
(2)应用:放射治疗、培优、保鲜、做示踪原子等.
(3)防护:防止放射性对人体组织的伤害.
-判断正误
1.三种射线按穿透能力由强到弱的排列顺序是丫射线、。射线、a射线.(V)
2.B衰变中的电子来源于原子核外电子.(X)
3.发生B衰变时,新核的电荷数不变.(X)
4.如果现在有100个某放射性元素的原子核,那么经过一个半衰期后还剩50个.(X)
(例41(2022•全国甲卷J7)两种放射性元素的半衰期分别为m和2t0,在t=0时刻这两种元
素的原子核总数为M在f=2fo时刻,尚未衰变的原子核总数为9则在f=4fo时刻,尚未衰
变的原子核总数为()
、NQ小
A-l2B9C-8D6
答案C
解析根据题意设半衰期为to的元素原子核数为x,另一种元素原子核数为y,依题意有x+
11N
y=N,经历2fo后有开+萋丫=?
联立可得彳=,7,>=细,
在f=4的时,原子核数为x的元素经历了4个半衰期,原子核数为y的元素经历了2个半衰
期,则此时未衰变的原子核总数为
〃=会+点尸|故选C.
工例5】(多选)有一匀强磁场,磁感应强度大小为8,方向垂直纸面向外,一个原来静止在A
处的原子核发生衰变放射出两个粒子,两个新核的运动轨迹如图所示,已知两个相切圆半径
分别为打、-2.下列说法正确的是()
A.原子核发生a衰变,根据己知条件可以算出两个新核的质量比
B.衰变形成的两个粒子带同种电荷
C.衰变过程中原子核遵循动量守恒定律
D.衰变形成的两个粒子电荷量的关系为3:伙=n:r2
答案BC
解析衰变后两个新核速度方向相反,受力方向也相反,根据左手定则可判断出两个粒子带
0
7)
同种电荷,所以衰变是a衰变,衰变后的新核由洛伦兹力提供向心力,有3卯=m7,可得r
=7^,衰变过程遵循动量守恒定律,即〃血相同,所以电荷量与半径成反比,有q\:仇=/2:门,
QD/上
但无法求出质量比,故A、D错误,B、C正确.
考点四核反应及核能的计算
■梳理必备知识
1.核反应的四种类型
类型可控性核反应方程典例
a衰变自发2-Uf2初Th+,He
衰变
。衰变自发2妣h-2讨pa+Je
号N+彳He-®+|H
(卢瑟福发现质子)
夕He+?Bef[C+Jn
人工转变人工控制(查德威克发现中子)
T^Al+lHe-gP+An约里奥一居里夫妇发
现放射性同位素,同
即7?Si+盘
时发现正电子
2&U+^f嘿Ba+然Kr+33n
重核裂变容易控制
2板U+&n—嚼Xe+煞Sr+®n
轻核聚变现阶段很难控制?H+?Hf拓e+An+17.6MeV
2.核反应方程式的书写
(1)熟记常见基本粒子的符号,是正确书写核反应方程的基础.如质子(IH)、中子(加)、a粒子
©He)、(粒子(堆)、正电子(+忖、笊核(汨)、瓶核(汨)等.
(2)掌握核反应方程遵循的规律:质量数守恒,电荷数守恒.
(3)由于核反应不可逆,所以书写核反应方程式时只能用“一”表示反应方向.
3.核力和核能
(1)核力:原子核内部,核子间所特有的相互作用力.
(2)结合能:原子核是核子凭借核力结合在一起构成的,要把它们分开需要的能量,叫作原子
的结合能,也叫核能.
(3)比结合能:原子核的结合能与核子数之比,叫作比结合能,也叫平均结合能.比结合能越
大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定.
(4)核子在结合成原子核时出现质量亏损△〃?,其对应的能量.原子核分解成核子时
要吸收一定的能量,相应的质量增加△,",吸收的能量为AE=&后.
■判断正误
1.核力就是库仑力.(X)
2.原子核的结合能越大,原子核越稳定.(X)
3.核反应中,出现质量亏损,一定有核能产生.(V)
■提升
核能的计算方法
⑴根据计算,计算时As的单位是“kg”,。的单位是“m/s”,AE的单位是“J”.
(2)根据AE=A/nX931.5MeV计算.因1原子质量单位(u)相当于931.5MeV的能量,所以计
算时Am的单位是“u”,AE的单位是“MeV”.
(3)根据核子比结合能来计算核能:原子核的结合能=核子比结合能义核子数.
1例61下列说法正确的是()
A1弱Uf2^h+X中X为中子,核反应类型为p衰变
BiH+iHf狂Ie+Y中Y为中子,核反应类型为人工转变
C.W+An-'^Xe+^Sr+K中K为10个中子,核反应类型为重核裂变
D.号N+§He-i&O+Z中Z为氢核,核反应类型为轻核聚变
答案C
解析根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,A选项反应中的X质量数为4,电荷数为2,
为a粒子,核反应类型为a衰变,选项A错误;B选项反应中的Y质量数为1,电荷数为0,
为中子,核反应类型为轻核聚变,选项B错误;C选项反应中的K质量数总数为10,电荷
数为0,则K为10个中子,核反应类型为重核裂变,选项C正确;D选项反应中的Z质量
数为1,电荷数为1,为质子,核反应类型为人工转变,选项D错误.
工例7】(2022•湖北卷⑴上世纪四十年代初,我国科学家王澄昌先生首先提出证明中微子存在
的实验方案:如果静止原子核[Be俘获核外K层电子e,可生成一个新原子核X,并放出中
微子外,即犯e+Je-X+8%.根据核反应后原子核X的动能和动量,可以间接测量中微子的
能量和动量,进而确定中微子的存在.下列说法正确的是()
A.原子核X是4Li
B.核反应前后的总质子数不变
C.核反应前后总质量数不同
D.中微子心的电荷量与电子的相同
答案A
解析根据质量数守恒和电荷数守恒可知,X的质量数为7,电荷数为3,即原子核X是§Li,
A正确,C错误;由选项A可知,原子核X是《Li,则核反应方程为犯e+-9e-4Li+B%,则
反应前的总质子数为4,反应后的总质子数为3,B错误;中微子不带电,则中微子它的电
荷量与电子的不相同,D错误.
r例8】(2019•全国卷II/5)太阳内部核反应的主要模式之一是质子一质子循环,循环的结果
可表示为4|H-4He+2?e+2v,已知|H和妇e的质量分别为mP=1.0078u和ma=4.0026u,lu
=931MeV/洛c为光速.在4个|H转变成I个夕He的过程中,释放的能量约为()
A.8MeVB.16MeVC.26MeVD.52MeV
答案C
解析因电子质量远小于质子的质量,计算中可忽略不计,核反应质量亏损A/”=4X1.0078u
-4.0026u=0.0286u,释放的能量AE=0.0286X931MeV««26.6MeV,选项C正确.
工例91花岗岩、砖砂、水泥等建筑材料是室内氢的最主要来源.人呼吸时,氨气会随气体
进入肺脏,氮衰变放出的a射线像小“炸弹”一样轰击肺细胞,使肺细胞受损,从而引发肺
癌、白血病等.一静止的氨核哪Rn发生一次a衰变生成新核针(Po),此过程动量守恒且释放
的能量全部转化为a粒子和针核的动能.已知m氧=222.0866u,=4.0026u,m价=218.076
6u,lu相当于931MeV的能量.(结果均保留3位有效数字)
(1)写出上述核反应方程;
(2)求上述核反应放出的能量AE;
⑶求a粒子的动能Eka.
答案(l)2g5Rn^2^Po+lHe(2)6.89MeV
(3)6.77MeV
解析(1)根据质量数和电荷数守恒有
2尾Rn-2以Po+,He
(2)质量亏损
△,“=222.0866u-4.0026u—218.0766u=0.0074u,
AE=AwX931MeV,解得△E-G.ggMeV
(3)设a粒子、针核的动能分别为Eka、Ek仆,动量分别为pa、p外,
由能量守恒定律得△£=4[+4仆
2
由动量守恒定律得0=Pa+0",又反=1
故Eka:反价=218:4
解得Ek产6.77MeV.
课时精练
M基础落实练
1.(2022・湖南卷」)关于原子结构和微观粒子波粒二象性,下列说法正确的是()
A.卢瑟福的核式结构模型解释了原子光谱的分立特征
B.玻尔的原子理论完全揭示了微观粒子运动的规律
C.光电效应揭示了光的粒子性
D.电子束穿过铝箔后的衍射图样揭示了电子的粒子性
答案C
解析玻尔的原子理论成功地解释了氢原子的分立光谱,但不足之处是它保留了经典理论中
的一些观点,如电子轨道的概念,还不能完全揭示微观粒子的运动规律,A、B错误;光电
效应揭示了光的粒子性,C正确:电子束穿过铝箔后的衍射图样,证实了电子的波动性,D
错误.
2.(2022•北京卷・1)氢原子从某激发态跃迁到基态,则该氢原子()
A.放出光子,能量增加
B.放出光子,能量减少
C.吸收光子,能量增加
D.吸收光子,能量减少
答案B
解析氢原子从某激发态跃迁到基态,则该氢原子放出光子,且放出光子的能量等于两能级
之差,能量减少,故选B.
3.(2022・辽宁卷2)2022年1月,中国锦屏深地实验室发表了首个核天体物理研究实验成果.表
明我国核天体物理研究已经跻身国际先进行列.实验中所用核反应方程为X+誉Mg-者A1,
已知X、移Mg、昔Al的质量分别为加、机2、,想,真空中的光速为c,该反应中释放的能量为
E.下列说法正确的是()
A.X为笊核汨
B.X为僦核fH
C.E=।+mi+,吸)c2
D.E=(mi+m2-mi)c2
答案D
解析根据质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为1,为|H,选项A、B错误;
该反应释放的能量为—,"3)己选项C错误,D正确.
4.(多选)(2022.浙江6月选考・14)秦山核电站生产*C的核反应方程为号N+8nf盟+X,其产
物VC的衰变方程为VC一号N+Je.下列说法正确的是()
A.X是|H
B”C可以用作示踪原子
C.-盟来自原子核外
D.经过一个半衰期,10个/C将剩下5个
答案AB
解析根据质量数守恒和电荷数守恒可知,X为|H,故A正确;常用的示踪原子有:/C、
40、{H,故B正确;0衰变是由原子核内的一个中子转化为一个质子和一个电子,电子被释
放出来,所以-Ye来自原子核内,故C错误;半衰期是一个统计规律,对于大量原子核衰变
是成立的,个数较少时规律不成立,故D错误.
5.(2022・广东卷5)目前科学家已经能够制备出能量量子数〃较大的氢原子.氢原子第〃能级
的能量为&=旨,其中2=-13.6eV.图是按能量排列的电磁波谱,要使"=20的氢原子吸
收一个光子后,恰好失去一个电子变成氢离子,被吸收的光子是()
红外线§
紫外线
雕|
10-210-110°10'102Iff'
能量(eV)
A.红外线波段的光子B.可见光波段的光子
C.紫外线波段的光子D.X射线波段的光子
答案A
解析要使处于〃=20的氢原子吸收一个光子后恰好失去一个电子变成氢离子,则需要吸收
—136
光子的能量为E=0-(-2^-)eV=0.034eV,结合题图可知被吸收的光子是红外线波段的光
子,故选A.
6.如图所示为氢原子能级图,以及从〃=3、4、5、6能级跃迁到”=2能级时辐射的四条光
谱线.则下列叙述正确的有()
1----------------------13.6
A.%、Hp>%、HB的频率依次增大
B.可求出这四条谱线的波长之比,Ha、Hp、H「的波长依次增大
C.处于基态的氢原子要吸收3.4eV的能量才能被电离
D.如果Hs可以使某种金属发生光电效应,所一定可以使该金属发生光电效应
答案A
解析根据〃v=E“,一片(〃6〃,m,"都只能取正整数),可以判定H。、所、H?、H$的频率依
次增大,波长依次减小,且能定量地计算出频率或波长的大小之比,故A正确,B错误;处
于基态的氢原子至少要吸收13.6eV的能量才能被电离,故C错误;的频率大于Hp的频
率,根据光电效应产生的条件可以判定,片可以使某种金属发生光电效应,Hp不一定可以使
该金属发生光电效应,故D错误.
g能力综合练
7.(2021•全国甲卷47)如图,一个原子核X经图中所示的一系列a、口衰变后,生成稳定的原
子核Y,在此过程中放射出电子的总个数为()
A.6B.8C.10D.14
答案A
解析由题图分析可知,核反应方程为
2型Xf2眩Y+血e+b-Ye,
经过a次a衰变,。次0衰变,
由电荷数与质量数守恒可得
238=206+4a,92=82+2ai,
解得a=8,6=6,故放出6个电子,故选A.
8.(多选)(2022•浙江1月选考・14)2021年12月15日秦山核电站迎来了安全发电30周年,核
电站累计发电约6.9X10"kWh相当于减排二氧化碳六亿多吨.为了提高能源利用率,核
电站还将利用冷却水给周围居民供热.下列说法正确的是()
A.秦山核电站利用的是核聚变释放的能量
B.秦山核电站发电使原子核亏损的质量约为27.6kg
C.核电站反应堆中需要用镉棒控制链式反应的速度
D.反应堆中存在镯U+,L嗡Ba+然Kr+3H的核反应
答案CD
解析秦山核电站利用的是重核裂变释放的能量,故A错误;由题知原子核亏损释放的能量
一部分转化为电能,一部分转化为内能,原子核亏损的质量大于27.6kg,故B错误;核电站
反应堆中需要用镉棒能吸收中子的特性,通过控制中子的数量控制链式反应的速度,故C正
确;反应堆利用铀235的裂变,生成多个中等质量的核和中子,且产物有随机的两分裂、三
分裂,即存在2葭U+Jnf嗡Ba+得Kr+3hn的核反应,故D正确.
9.(多选)铀核裂变的一种方程为镯U+Xf貂r+啕Xe+3向,已知原子核的比结合能与质量
数的关系如图所示,下列说法中正确的有()
比结合能/MeV
*He产c
a
-!
--i-T-r-r-f-TT-rT-f-n-T-r-r
卜…T+卜…+卜十・
80120160200240质量数A
A.X是中子
B.X是质子
C号U、烧r、嚼Xe相比,相Sr的比结合能最大,最稳定
DP羽U、得Sr、嚼Xe相比,2费U的质量数最大,结合能最大,最稳定
答案AC
解析根据质量数守恒和电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为0,为中子,A正确,
B错误;根据题图可知,2如、瑞Sr、嘴Xe相比,瑞Sr的比结合能最大,最稳定,2谡u的质量
数最大,结合能最大,比结合能最小,最不稳定,C正确,D错误.
10.(2020.全国卷11/8)笊核汩可通过一系列聚变反应释放能量,其总效果可用反应式6汨一
2狂Ie+2|H+2k+43」5MeV表示.海水中富含州;,已知1kg海水中含有的气核约为1.0X1022
个,若全都发生聚变反应,其释放的能量与质量为M的标准煤燃烧时释放的热量相等;已知
1kg标准煤燃烧释放的热量约为2.9X。j]MeV=1.6X1013j,则“约为()
A.40kgB.100kg
C.400kgD.1000kg
答案C
解析根据核反应方程式,6个负核聚变反应可释放出43』5MeV的能量,1kg海水中的泉
[0X]
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