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文檔簡介
1、物理高三單元測試15原子原子核一選擇題(共15題)1關于天然放射現象,下列敘述正確的是字 ( )A若使放射性物質的溫度升高,其半衰期將減少B衰變所釋放的電子是原子核外的電子電離形成的C在,這三種射線中,射線的穿透能力最強,射線的電離能力最強D鈾核(U)衰變為鉛核(U)的過程中,要經過8次衰變和10次衰變2放射性元素每秒有一個原子核發生衰變時,其放射性活度即為貝可勒爾。是核電站中核反應的副產物,它可以衰變成,半衰期為天。福島核電站泄漏出的放射性物質中就含有,當地政府在某次檢測中發現空氣樣品的放射性活度為本國安全標準值的倍。 下列說法正確的是( )A一個核中有個核子B衰變成時放出的粒子為粒子C將該
2、空氣樣品進行加熱可以加快的衰變速度D至少經過16天,該空氣樣品中的放射性活度才會達到本國安全標準值3科學家發現在月球上含有豐富的He(氦3)它是一種高效、清潔、安全的核聚變燃料,其參與的一種核聚變反應的方程式為HeHe2HHe.關于He聚變下列表述正確的是( )A聚變反應不會釋放能量B聚變反應產生了新的原子核C聚變反應沒有質量虧損D目前核電站都采用He聚變反應發電4.仔細觀察氫原子的光譜,發現它只有幾條分離的不連續的亮線,其原因是( )A.氫原子只有幾個能級B.氫原子只能發出平行光C.氫原子有時發光,有時不發光D.氫原子輻射的光子的能量是不連續的,所以對應的光的頻率也是不連續的 5氫原子的部分
3、能級如圖所示,大量處于激發態的氫原子從一束單一頻率的光中吸收了能量后,躍遷到某較高激發態,再向低能級躍遷時,可以發出種不同頻率的光子,其中能量最小的光子是氫原子A從躍遷到產生的B從躍遷到產生的C從躍遷到產生的D從躍遷到產生的6.盧瑟福和他的助手做粒子轟擊金箔實驗,獲得了重要發現:關于粒子散射實驗的結果,下列說法正確的是( )A.證明了質子的存在B.證明了原子核是由質子和中子組成的C.證明了原子的全部正電荷和幾乎全部質量都集中在一個很小的核里D.說明了原子中的電子只能在某些軌道上運動7.下列關于放射性現象的說法中,正確的是( )A.原子核發生衰變時,生成核與原來的原子核相比,中子數減少了4B.原
4、子核發生衰變時,生成核與粒子的總質量等于原來的原子核的質量C.原子核發生衰變時,生成核的質量數比原來的原子核的質量數多1D.單質的鈾238與化合物中的鈾238的半衰期是相同的8(2011·河北石家莊三月)正電子發射型計算機斷層顯像(PET)的基本原理是:將放射性同位素O注入人體,O在人體內衰變放出的正電子與人體內的負電子相遇湮滅轉化為一對光子,被探測器采集后,經計算機處理生成清晰圖像則根據PET原理判斷下列表述正確的是)A.O在人體內衰變方程是ONeB正、負電子湮滅方程是ee2C在PET中,O主要用途是作為示蹤原子D在PET中,O主要用途是參與人體的新陳代謝8光電效應的實驗結論是:對
5、于某種金屬 ()A無論光強多強,只要光的頻率小于極限頻率就不能產生光電效應B無論光的頻率多低,只要光照時間足夠長就能產生光電效應C超過極限頻率的入射光強度越弱,所產生的光電子的最大初動能就越小D超過極限頻率的入射光頻率越高,所產生的光電子的最大初動能就越大10裂變反應是目前核能利用中常見的反應以原子核為燃料的反應堆中,當俘獲一個慢中子后發生的裂變反應可以有多種方式,其中一種可表示為:UnXeSr3X23504321.0087138.917893.9154反應方程下方的數字是中子及有關原子核的靜止質量(以原子質量單位 u 為單位,取1 u 的質量對應的能量為9.3×102 MeV,此裂
6、變反應中 ()A釋放出的能量是30×102 MeV,X是中子B釋放出的能量是30 MeV,X是質子C釋放出的能量是1.8×102 MeV,X是中子D釋放出的能量是1.8×102 MeV,X是質子11.氫原子的核外電子由離原子核較遠的軌道躍遷到離核較近的軌道上時,下列說法中正確的是( )A.氫原子的能量增加 B.氫原子的能量減少C.氫原子要吸收一定頻率的光子 D.氫原子要放出一定頻率的光子12(2010·北京·15)太陽因核聚變釋放出巨大的能量,同時其質量不斷減少。太陽每秒鐘輻射出的能量約為4×1026 J,根據愛因斯坦質能方程,太陽每
7、秒鐘減少的質量最接近A.1036 kgB.1018 kgC.1013 kgD.109 kg13. (2010·全國卷·14)原子核與氘核反應生成一個粒子和一個質子。由此可知( )AA=2,Z=1 B. A=2,Z=2 C. A=3,Z=3 D. A=3,Z=214(2010·全國卷)原子核經放射性衰變變為原子核,繼而經放射性衰變變為原子核,再經放射性衰變變為原子核。放射性衰變 、和依次為( )A衰變、衰變和衰變 B衰變、衰變和衰變C衰變、衰變和衰變 D衰變、衰變和衰變15(2010·重慶·1)氫原子分能級示意圖如題19所示,不同色光的
8、光子能量如下表所示。色光赤橙黃綠藍靛紫光子能量范圍(eV)1.612.002.002.072.072.142.142.532.532.762.763.10處于某激發態的氫原子,發射的光的譜線在可見光范圍內僅有2條,其顏色分別為1. 紅、藍靛2. 黃、綠3. 紅、紫4. 藍靛、紫二選擇題(共7題)16氫原子第n能級的能量為,其中E1是基態能量。而n1,2,。若一氫原子發射能量為的光子后處于比基態能量高出的激發態,則氫原子發射光子前后分別處于第幾能級? 一速度為v的高速粒子()與同方向運動的氖核()發生彈性正碰,碰后粒子恰好靜止。求碰撞前后氖核的速度(不計相對論修正)17人類認識原子結構和開發利用
9、原子能經歷了十分曲折的過程。請按要求回答下列問題。盧瑟福、玻爾、查德威克等科學家在原子結構或原子核的研究方面做出了卓越的貢獻。請選擇其中的兩位,指出他們的主要成績。_在貝克勒爾發現天然放射現象后,人們對放射線的性質進行了深入研究,下圖為三種射線在同一磁場中的運動軌跡,請從三種射線中任選一種,寫出它的名稱和一種用途。_。在可控核反應堆中需要給快中子減速,輕水、重水和石墨等常用作減速劑。中子在重水中可與核碰撞減速,在石墨中與核碰撞減速。上述碰撞可簡化為彈性碰撞模型。某反應堆中快中子與靜止的靶核發生對心正碰,通過計算說明,僅從一次碰撞考慮,用重水和石墨作減速劑,哪種減速效果更好?18.一個靜止的氮核
10、俘獲一個速度為2.3×107 m/s的中子生成一個復核A,A又衰變成BC兩個新核.設BC的速度方向與中子速度方向相同,B的質量是中子的11倍,速度是106 m/s,BC在同一勻強磁場中做圓周運動的半徑比為RBRC=1130.求:(1)C核的速度大小;(2)根據計算判斷C核是什么核;(3)寫出核反應方程.19原子可以從原子間的碰撞中獲得能量,從而發生能級躍遷(在碰撞中,動能損失最大的是完全非彈性碰撞)一個具有13.6 eV動能、處于基態的氫原子與另一個靜止的、也處于基態的氫原子發生對心正碰(1)是否可以使基態氫原子發生能級躍遷(氫原子能級如圖11所示)?(2)若上述碰撞中可以使基態氫原
11、子發生電離,則氫原子的初動能至少為多少?20(2010年濟寧模擬)根據巴耳末公式,指出氫原子光譜在可見光范圍內波長最長的兩條譜線所對應的n,它們的波長各是多少?氫原子光譜有什么特點?21. (海南省??谑?010屆高三調研測試)(1)已知能使某金屬產生光電效應的極限頻率為0 ,當用頻率為20的單色光照射該金屬時,所產生的光電子的最大初動能為 。當照射光的頻率繼續增大時,則逸出功 (填“增大”“減小”或“不變”)(2)如圖所示,一個有界的勻強磁場,磁感應強度B=0.50T,磁場方向垂直于紙面向里,MN是磁場的左邊界。在距磁場左邊界MN的1.0m處有一個放射源A,內裝放射物質(鐳),發生衰變生成新
12、核Rn(氡)。放在MN左側的粒子接收器接收到垂直于邊界MN方向射出的粒子,此時接收器位置距直線OA的距離為1.0m。 試寫出Ra的衰變方程; 求衰變后Rn(氡)的速率.(質子、中子的質量為1.6×10-27kg,電子電量e=1.6×10-19C)22氫原子處于基態時,原子能量E1=13.6eV,已知電子電量e =1.6×1019C,電子質量m=0.91×1030kg,氫的核外電子的第一條可能軌道的半徑為r1=0.53×10-10m. (1)氫原子核外電子的繞核運動可等效為一環形電流,則氫原子處于n=2的定態時,核外電子運動的等效電流多大? (用
13、K,e,r1,m表示,不要求代入數據) (2)若要使處于n=2的氫原子電離,至少要用頻率多大的電磁波照射氫原子? (3)若已知鈉的極限頻率為6.00×1014Hz,今用一群處于n=4的激發態的氫原子發射的光譜照射鈉,試通過計算說明有幾條譜線可使鈉發生光電效應?答案:1答案:C2答案:AD3【答案】B【詳解】輕核聚變而生成質量較大(中等)的新核故B正確4【答案】選D.【詳解】光譜中的亮線對應不同頻率的光,“分離的不連續的亮線”對應著不同頻率的光,B、C錯.氫原子在不同的能級之間躍遷時,輻射不同能量的光子,并且滿足E=h.能量不同,相應光子頻率不同,體現在光譜上是一些不連續的亮線,A錯誤
14、D正確.5答案:B6【答案】選C.【詳解】粒子散射實驗發現了原子內存在一個集中了全部正電荷和幾乎全部質量的核.數年后盧瑟福發現核內有質子并預測核內存在中子,所以C對,A、B錯.玻爾發現了電子軌道量子化,D錯.7【答案】選D.【詳解】原子核發生衰變時,生成核與原來的原子核相比,中子數減少了2,A錯誤;生成核與粒子的總質量小于原來的原子核的質量,B錯誤;原子核發生衰變時,生成核的質量數與原來的原子核的質量數相同,C錯誤;放射性元素的半衰期由原子核的內部因素決定,跟元素的化學狀態無關,所以單質的鈾238與化合物中的鈾238的半衰期是相同的,D正確.8【答案】ABC【詳解】由題意知A、B正確,顯像的原
15、理是采集光子,即注入人體內的O衰變放出正電子和人體內的負電子湮滅轉化為光子,因此O主要用途是作為示蹤原子,故C對,D錯9【答案】AD【詳解】根據光電效應規律可知A正確,B、C錯誤根據光電效應方程mvhW,頻率越高,初動能就越大,D正確10【答案】C【結束】據核反應過程中質量數和電荷數守恒可判斷X是中子m(235.04321.0087138.917893.91543×1.0087) u0.1926 u,可見該反應釋放能量,釋放的能量E0.1926×9.3×102 MeV1.8×102 MeV.故C正確11【答案】B、D 【詳解】(1)選B、D.氫原子的核外
16、電子離原子核越遠,氫原子的能量(包括動能和勢能)越大.當氫原子的核外電子由離原子核較遠的軌道躍遷到離核較近的軌道上時,原子的能量減少,氫原子要放出一定頻率的光子.顯然,選項B、D正確.12【答案】 D【解析】根據愛因斯坦的質能方程,kg,D正確13【答案】D【解析】,應用質量數與電荷數的守恒,解得,答案D。14【答案】A【解析】,質量數少4,電荷數少2,說明為衰變. ,質子數加1,說明為衰變,中子轉化成質子. ,質子數加1,說明為衰變,中子轉化成質子.15【答案】A【解析】如果激發態的氫原子處于第二能級,能夠發出10.2 eV的光子,不屬于可見光;如果激發態的氫原子處于第三能級,能夠發出12.
17、09 eV、10.2 eV、1.89 eV的三種光子,只有1.89 eV屬于可見光;如果激發態的氫原子處于第四能級,能夠發出12.75 eV、12.09 eV、10.2 eV、2.55 eV、1.89 eV、0.66 eV的六種光子,1.89 eV和2.55 eV屬于可見光,1.89 eV的光子為紅光,2.55 eV的光子為藍靛,A正確。16解析:設氫原子發射光子前后分別位于第l與第m能級,依題意有: 解得:m2 l4設碰撞前后氖核速度分別為v0、vNe,由動量守恒與機械能守恒定律得: 且: 解得: 17解析:解:盧瑟福提出了原子的核式結構模型(或其他成就)玻爾把量子理論引入原子模型,并成功解
18、釋了氫光譜(或其他成就)查德威克發現了中子(或其他成就)。設中子質量為Mn,靶核質量為M由動量守恒定律: Mnv0Mnv1+Mv2由能量守恒定律: 解得: 在重水中靶核質量:MH2Mn 在石墨中靶核質量:Mc12Mn 與重水靶核碰后中子速度較小,故重水減速效果更好。18解析:(1)設中子的質量為m,則氮核的質量為14m,B核的質量為11m,C核的質量為4m,根據動量守恒可得:mv0=11mvB+4mvC,代入數值解得vC=3×106 m/s.(2)根據帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動的軌道半徑公式:R=可得:所以;又qC+qB=7e解得:qC=2e,qB=5e,所以C核為4_2He.(3)核反應方程147 N+10n115B+42He.答案:(1)3×106 m/s (2)4_2He (3)147 N+10n115B+42HeBW(S(S0,)G29mm19.【答案】(1)不能(2)27.2 eV【詳解】(1)設運動氫原子的速度為v0,完全非彈性碰撞后兩者的速度為v,損失的動能E被基態氫原子吸收若E10.2 eV,則基態氫原子可由n1躍遷到n2.由動量守恒和能量守恒有:mv02mvmvmv2mv2EmvEkEk13.6
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