原子结构和原子核-学易试题君之每日一题君2018学年下学期高二物理人教版(期末复习)
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6月14日 交变电流的产生及描述
考纲要求:Ⅰ
难易程度:★★★☆☆
一个按正弦规律变化的交流电的图象如图所示,由图象可知
①该交变电流的频率为0.2 Hz
②该交变电流的有效值为14.1 A
③该交变电流的瞬时值表达式为i =20sin0.02t (A)
④t =8
T 时刻,该交变电流的大小与其有效值相等 A .①②
B .②④
C .③④
D .①③ 【参考答案】B
【试题解析】由图可知,交变电流的周期为0.02 s ,频率为50 Hz ,则①错误;该交变电流的有效值为20A 14.1A 2I ==,②正确;该交变电流的瞬时值表达式为i =20sin100πt (A),③错误;8
T t =时刻,该交变电流的大小为i =20sin 100πt (A)=20sin
π4(A)=14.1 A ,即与其有效值相等,④正确,选项B 正确。
【知识补给】
交变电流“四值”的理解与应用
1.交变电流的瞬时值、峰值、有效值和平均值的比较 物理量
物理含义 重要关系 适用情况及说明 瞬时值 交变电流某一时刻的值 e =E m sin ωt
i =I m sin ωt
计算线圈某时刻的受力情况 峰值 最大的瞬时值 E m =nBSω
m m E I R r =+ 讨论电容器的击穿电压。
38原子结构原子核一、选择题(1~5题只有一个选项符合题目要求,6~10题有多个选项符合题目要求)1.在卢瑟福α粒子散射实验中,金箔中的原子核能够看做静止不动,以下各图画出的是其中两个α粒子经历金箔散射进程的径迹,其中正确的选项是( )2.太阳内部持续不断地发生着4个质子(11H)聚变成1个氦核(42He)的热核反映,核反映方程是411H―→42He+2X,那个核反映释放出大量核能.已知质子、氦核、X的质量别离为m1、m2、m3,真空中的光速为c.以下说法中正确的选项是( )A.方程中的X表示中子(10n)B.方程中的X表示电子C.那个核反映中质量亏损Δm=4m1-m2D.那个核反映中释放的核能ΔE=(4m1-m2-2m3)c23.以下有关原子结构和原子核的熟悉,其中正确的选项是( )A.γ射线是高速运动的电子流B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大C.太阳辐射能量的要紧来源是太阳中发生的重核裂变D.210 83Bi的半衰期是5天,100克210 83Bi通过10天后还剩下50克4.将能够释放出α、β、γ射线的放射性物质放在铅盒底部,放射线穿过窄孔O射到荧光屏上,屏上显现一个亮点P,如图甲所示.若是在放射源和荧光屏之间加电场或磁场,并在孔O周围放一张薄纸,那么图乙中四个示用意正确的选项是( )5.静止的氡核222 86Rn放出α粒子变成钋核218 84P0时,α粒子的动能是E0,原子核因反冲而运动,它的动能是( )A.4218E0 B.⎝⎛⎭⎪⎫42182EC.2184E0 D.4224E06.关于以下反映方程,说法正确的选项是( )①94Be+42He→12 6C+10n②31H+11H→42He+能量③235 92U+10n→9038Sr+136 54Xe+x10n④19 9F+y→16 8O+42HeA.①是发觉中子的核反映方程B.②是链式反映方程C.③是核裂变方程,其中x=10D.④是α衰变方程,其中y是质子7.中子和质子结合成氘核,同时放出γ光子,核反映方程是11H+10n→21H+γ,以下说法正确的选项是( ) A.反映后氘核的质量必然小于反映前质子和中子的总质量B.反映前后质量数不变,因此质量不变C.由核子组成原子核必然向外释放能量D.光子所具有的能量为Δmc2,Δm为反映中的质量亏损,c为光速8.“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,即原子核俘获一个核外电子,核内一个质子变成中子,原子核衰变成一个新核,而且放出一个中微子(其质量小于电子质量且不带电).假设一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”(电子的初动量可不计),那么( )A.生成的新核与衰变前的原子核质量数相同B.生成新核的核电荷数增加C.生成的新核与衰变前的原子核互为同位素D.生成的新核与中微子的动量大小相等9.重核裂变和轻核聚变是人类取得核能的两种要紧途径,下面关于裂变和聚变的说法正确的选项是( ) A.裂变和聚变进程中都有质量亏损B.裂变进程中有质量亏损,聚变进程中质量有所增加C.要使铀235裂变反映不断地进行下去,铀块的体积必需大于或等于临界体积D.要使聚变发生,必需使原子核接近到核力能够发生作用的范围,即10-15m10.以下几幅图的有关说法中正确的选项是( )A.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径不是任意的B.光电效应实验和康普顿效应实验说明了光具有粒子性C.射线甲由α粒子组成,每一个粒子带两个单位正电荷D.链式反映属于重核的裂变二、非选择题11.假设高速运动的α粒子与一个静止于磁感应强度为B的匀强磁场中某点的氮核(147N)发生正碰.碰后产生两个新核,在磁场中形成如下图的两条半径别离为R和r(R>r)的圆形径迹,其中R是质量较小的核的径迹,r 是质量较大的核的径迹.(1)请写出该核反映方程;(2)求碰撞前α粒子的速度大小(质子质量为m,电荷量为e).12.一个静止的氡核222 86Rn放出一个α粒子后衰变成钋核218 84Po,同时放出能量为E=0.09 MeV的光子.假设放出的核能完全转变成钋核与α粒子的动能,不计光子的动量.已知M氡=222.086 63 u、mα=4.002 6 u、M钋=218.076 6 u,1 u相当于931.5 MeV的能量.(1)写出上述核反映方程;(2)求动身生上述核反映放出的能量;(3)确信钋核与α粒子的动能.答案1C 2D 3B 4D 5A 6AC 7ACD 8AD 9ACD 10ABD11(1)依照质量数守恒和电荷数守恒可得核反映方程为14 7N +42He→17 8O +11H(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,那么有qvB =m v 2R可得17 8O 核的动量为p O =m O v O =8eBr11H 核的动量为p H =m H vH =eBR由动量守恒定律得p He =P O +P H因此p He =eB(8r +R)故v He =p He 4m =eB 8r +R 4m. 12(1)222 86Rn→218 84Po +42He +γ.(2)质量亏损Δm=222.086 63 u -4.002 6 u -218.076 6 u =0.007 43 uΔE=Δmc 2=0.007 43×931.5 MeV=6.92 MeV.(3)设α粒子、钋核的动能别离为E kα、E k 钋,动量别离为p α、p 钋,由能量守恒定律得:ΔE=E kα+E k 钋+E 不计光子的动量,由动量守恒定律得:0=p α+p 钋又E k =p 22m,故E kαE k 钋=218 4 联立解得E k 钋=0.12 MeV ,E kα=6.71 MeV.。
2018学年第二学期高二物理期末《原子物理》专题复习1.用同一束单色光,在同一条件下,先后照射锌片和银片,都能产生光电效应.在这两个过程中,对下列四个物理量来说,一定相同的是________,可能相同的是________,一定不相同的是________.A.光子的能量B.金属的逸出功C.光电子的初动能D.光电子的最大初动能2.(多选)用如图1所示的光电管研究光电效应,用某种频率的单色光a照射光电管阴极K,电流计G的指针发生偏转.而用另一频率的单色光b照射光电管阴极K时,电流计G的指针不发生偏转,那么()A.a光的频率一定大于b光的频率B.只增加a光的强度可使通过电流计G的电流增大C.增加b光的强度可能使电流计G的指针发生偏转D.用a光照射光电管阴极K时通过电流计G的电流是由d到c 图13.(多选)在光电效应实验中,波长为λ1的光恰好能使金属P发生光电效应,波长为λ2的光恰好能使金属Q 发生光电效应,已知波长λ1>λ2,下列选项A、B是两种金属的光电子最大初动能E k与入射光频率ν的图象;选项C、D是用甲光照射金属P、乙光照射金属Q的光电流I与光电管两端电压U的关系图象,已知甲、乙两束光的频率ν甲>ν乙,则下列选项中正确的是()4.从1907年起,美国物理学家密立根开始以精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量.他通过如图2甲所示的实验装置测量某金属的遏止电压U c与入射光频率ν,作出U c-ν的图象如图乙所示,由此算出普朗克常量h,并与普朗克根据黑体辐射测出的h相比较,以检验爱因斯坦方程的正确性.图中频率ν1、ν2,遏止电压U c1、U c2及电子的电荷量e均为已知,求:(1)普朗克常量h;(2)该金属的截止频率νc.5.(多选)用如图的装置研究光电效应现象,当用光子能量为2.5eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA.移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0.则()A.光电管阴极的逸出功为1.8eVB.电键k断开后,没有电流流过电流表GC.光电子的最大初动能为0.7eVD.改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小6.(多选)某实验小组用图甲所示电路研究a、b两种单色光的光电效应现象,通过实验得到两种光的光电流I 与电压U 的关系如图乙所示。
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3月8日 原子的核式结构模型
考纲要求:Ⅰ
难易程度:★★★☆☆
根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。
如图所示为原子核式结构模型的α粒子散射图景,图中实线表示α粒子运动轨迹。
其中一个α粒子在从a 运动到b 、再运动到c 的过程中,α粒子在b 点时距原子核最近。
下列说法正确的是
A .卢瑟福在α粒子散射实验中发现了电子
B .α粒子出现较大角度偏转的原因是α粒子运动到b 时受到的库仑斥力较大
C .α粒子从a 到c 的运动过程中电势能先减小后变大
D .α粒子从a 到c 的运动过程中加速度先变大后变小
【参考答案】BD
【试题解析】汤姆孙对阴极射线的探究发现了电子,A 错;α粒子出现大角度偏转的原因是靠近原子核时受到较大的库仑斥力作用B 对;α粒子从a 到c 受到的库仑力先增大后减小,加速度先变大后变小,电势能先增大后变小,C 错,D 对。
【知识补给】
原子的核式结构
(1)电子的发现:英国物理学家汤姆孙发现了电子。
(2)α粒子散射实验:1909~1911年,英国物理学家卢瑟福和他的助手进行了用α粒子轰击金箔的实验,实验发现绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿原来方向前进,但有少数α粒子发生了大角度偏转,偏转的角度甚至大于90°,也就是说它们几乎被“撞”了回来。
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(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。
下列能揭示原子具有核式结构的实验是。
高二物理原子核结构试题1.在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。
下列说法符合历史事实的是( )A.密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值B.贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,发现了原子中存在原子核C.费米从沥青铀矿中分离出了钋(P0)和镭(Ra)两种新元素D.卢瑟福通过а粒子散射实验,证实了在原子核内存在质子【答案】A【解析】密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值为1.6×10-19C,选项A 正确;卢瑟福通过а粒子散射实验,得出了原子的核式结构理论,选项B、D错误;居里夫妇从沥青铀矿中分离出了钋(P0)和镭(Ra)两种新元素,选项C 错误。
【考点】物理学史。
2.卢瑟福在分析α粒子散射实验现象时,认为电子不会对α粒子偏转产生影响,其主要原因是A.α粒子与各电子相互作用的效果互相抵消B.电子的体积很小,α粒子碰不到它C.电子的电量很小,与α粒子的相互作用力很小,可忽略不计D.电子的质量很小,就算碰到,也不会引起明显的偏转【答案】D【解析】卢瑟福在分析α粒子散射实验现象时,认为电子不会对α粒子偏转产生影响,其主要原因是电子的质量很小,就算碰到,也不会引起明显的偏转;故D正确.故选:D【考点】α粒子散射实验。
3.与原子核内部变化有关的现象是A.天然放射现象B.光电效应现象C.电离现象D.a粒子散射现象【答案】A【解析】天然放射现象是原子核的变化现象,选项A正确。
光电效应现象是活泼金属最外侧电子吸收光的能量后逸出金属表面的选项,选项B错误。
电离也是原子外层的电子吸收能量脱离原子核的现象,选项C错误。
a粒子散射现象是a粒子受到原子核的库仑斥力而发生偏转的现象,选项D错误。
【考点】本题考查原子核原子核的基础知识。
4.卢瑟福α粒子散射实验的结果证明了( )A.质子的存在B.原子核是由质子和中子组成的C.电子只能在某些轨道上运动D.原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在一个很小的核上【答案】D【解析】卢瑟福α粒子散射实验的结果:绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了较大的偏转,并有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°而被反弹回来。
高中物理人教版选修3-5习题第18章原子结构第3节
word版含答案
1.请判断下列叙述是否正确:
A.原子核外的质子负电荷由电子构成。
B.原子核质子的负电荷由质子构成。
A.错误
B.正确
2.原子核由质子和中子组成,其中质子具有多少电荷?
质子具有正电荷1.602×10-19C.
3.核子数和质子数之比是什么?
核子数和质子数之比称为原子序数,一般比例为1:1
4.原子的质量数等于原子核的质子数加上什么?
原子的质量数等于原子核的质子数加上中子数。
5.阿伏加德罗常数是什么?
阿伏加德罗常数又称为电子基本电荷,表示电子电荷的定值,数值为1.602×10-19C。
6.原子核的半径大约等于原子的什么?
原子核的半径大约等于原子的10-3分之一
7.原子核由质子、中子和什么组成?
原子核由质子、中子和原子核粒子组成。
8.什么粒子携带正电荷?
质子携带正电荷。
9.比色法是用谁发现的?
比色法是由霍金斯发现的。
10.下列说法正确的是?
A.原子核由质子和中子构成
B.电子的基本电荷为1.602×10-19C。
课时训练11原子的核式结构模型题组一α粒子散射实验1.在α粒子的散射实验中,使少数α粒子发生大角度偏转的作用力是原子核对α粒子的()A.万有引力B.库仑力C.磁场力D.核力解析:在α粒子散射实验中,粒子间的主要作用力是库仑力。
答案:B2.卢瑟福提出原子的核式结构模型的依据是用α粒子轰击金箔时,发现α粒子()A.全部穿过或发生很小偏转B.绝大多数穿过,只有少数发生较大偏转,有的甚至被弹回C.绝大多数发生很大偏转,甚至被弹回,只有少数穿过D.全部发生很大偏转解析:卢瑟福的α粒子散射实验结果是绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,只有少数发生了较大偏转,并且有极少数α粒子偏转角超过了90°,有的甚至被弹回,偏转角几乎达到180°,故B 正确。
答案:B3.(多选)在α粒子散射实验中,如果两个具有相同能量的α粒子,从不同大小的角度散射出来,则散射角度大的这个α粒子()A.更接近原子核B.更远离原子核C.受到一个以上的原子核作用D.受到原子核较大的冲量作用解析:由库仑定律可知,α粒子受的斥力与距离的二次方成反比,α粒子距原子核越近,受斥力越大,运动状态改变得越大,即散射角度越大,A对,B错;由于原子的体积远远大于原子核的体积,当α粒子穿越某一个原子的空间时,其他原子核距α粒子相对较远,而且其他原子核对α粒子的作用力也可以近似相互抵消,所以散射角度大的这个α粒子并非是由于受到多个原子核作用造成的,C错;当α粒子受到原子核较大的冲量作用时,动量的变化量就大,即速度的变化量就大,则散射角度大,D对。
正确选项为A、D。
答案:AD4.如图所示,M、N为原子核外的两个等势面,已知U NM=100 V。
一个α粒子以2.5×105 m/s的速度从等势面M上的A点运动到等势面N上的B点,求α粒子在B点时速度的大小。
(已知mα=6.64×10-27 kg)答案:α粒子在由A到B的过程中,满足-2eU NM=mαv2-mα,由此得v=-≈2.3×105 m/s。
第十八章原子结构2 原子的核式结构模型1.如图所示为α粒子散射实验装置,粒子打到荧光屏上都会引起闪烁,若将带有荧光屏的显微镜分别放在图中a、b、c、d四处位置.则这四处位置在相等时间内统计的闪烁次数符合实验事实的是( )A.1 305、25、7、1 B.202、405、625、825C.1 202、1 010、723、203 D.1 202、1 305、723、203解析:根据卢瑟福的α粒子散射实验结果可以知道,绝大多数没有发生偏转,少数粒子发生了小角度偏转,极个别发生了大角度偏转,所以才推得原子的组成,绝大部分质量集中在一个极小的核上.根据这个现象可以知道A正确.答案:A2.卢瑟福和他的助手做α粒子轰击金箔实验,获得了重要发现.关于α粒子散射实验的结果,下列说法正确的是( )A.说明了质子的存在B.说明了原子核是由质子和中子组成的C.说明了原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核里D.说明了正电荷在原子核内均匀分布解析:α粒子散射实验说明了在原子中心有一个核,它集中了原子全部的正电荷和几乎全部的质量,故应选C.答案:C3.卢瑟福利用α粒子轰击金箔的实验研究原子结构,正确反映实验结果的示意图是( )解析:α粒子轰击金箔后偏转,越靠近金原子核,偏转的角度越大,所以A、B、C错误,D正确.答案:D4.关于α粒子的散射实验解释有下列几种说法,其中错误的是( )A.从α粒子的散射实验数据,可以估算出原子核的大小B.极少数α粒子发生大角度的散射的事实,表明原子中有一个质量很大而体积很小的带正电的核存在C.原子核带的正电荷数等于它的原子序数D.绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,表明原子中正电荷是均匀分布的解析:从α粒子的散射实验数据,可以估算出原子核的大小,A项正确.极少数α粒子发生大角度的散射的事实,表明原子中有一个质量很大而体积很小的带正电的核存在,B 项正确.由实验数据可知原子核带的正电荷数等于它的原子序数,C项正确.绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,表明原子中是比较空旷的,D项错误.答案:DA级抓基础1.下列对α粒子散射实验装置的描述,你认为正确的有( )A.实验器材有放射源、金箔、带有荧光屏的放大镜B.金箔的厚度对实验无影响C.如果不用金箔改用铝箔,就不会发生散射现象D.实验装置放在空气中和真空中都可以解析:由对α粒子散射实验装置的描述可知A项正确.实验所用的金箔的厚度极小,如果金箔的厚度过大,α粒子穿过金箔时必然受到较大的阻碍作用而影响实验效果,B项错.如果改用铝箔,由于铝核的质量仍远大于α粒子的质量,散射现象仍然发生,C项错.空气的流动及空气中有许多漂浮的分子,会对α粒子的运动产生影响,实验装置是放在真空中进行的,D项错.答案:A2.(多选)α粒子散射实验结果表明( )A.原子中绝大部分是空的B.原子中全部正电荷都集中在原子核上C.原子内有中子D.原子的质量几乎全部都集中在原子核上解析:在α粒子散射实验中,绝大多数α粒子穿过金箔时其运动方向基本不变,只有少数α粒子发生较大角度的偏转,这说明原子的全部正电荷和几乎所有的质量都集中在一个很小的核上,这个核就叫原子核.原子核很小,只有少数α粒子在穿过金箔时接近原子核,受到较大库仑力而发生偏转;而绝大多数α粒子在穿过金箔时,离原子核很远,所受库仑斥力很小,故它们的运动方向基本不变.所以本题正确选项为A、B、D.答案:ABD3.α粒子散射实验中,不考虑电子和α粒子的碰撞影响,是因为( )A.α粒子与电子根本无相互作用B.α粒子受电子作用的合力为零,是因为电子是均匀分布的C.α粒子和电子碰撞损失能量极少,可忽略不计D.电子很小,α粒子碰撞不到电子解析:α粒子与电子之间存在着相互作用力,这个作用力是库仑引力,但由于电子质量很小,只有α粒子质量的七千三百分之一,碰撞时对α粒子的运动影响极小,几乎不改变运动方向,就像一颗子弹撞上一个尘埃一样,故正确选项是C.答案:C4.在α粒子散射实验中,使少数α粒子发生大角度偏转的作用力是原子核对α粒子的( )A.万有引力B.库仑力C.磁场力D.核力解析:金原子核和α粒子在距离很近时,产生较大的库仑力而使少数α粒子发生大角度偏转.答案:B5.下列图中,X表示金原子核,α粒子射向金核被散射,若它们入射时的动能相同,其偏转轨道可能是( )解析:α粒子离金核越远其斥力越小,轨道弯曲程度就越小,故选项D正确.答案:DB级提能力6.(多选)如图所示为α粒子散射实验中α粒子穿过某一原子核附近时的示意图,A、B、C三点分别位于两个等势面上,则以下说法中正确的是( )A.α粒子在A处的速度比在B处的速度小B .α粒子在B 处的速度最大C .α粒子在A 、C 处的速度的大小相同D .α粒子在B 处的速度比在C 处的速度小解析:根据α粒子的运动轨迹曲线,可判定α粒子受到的是斥力,由A 到B 库仑力做负功,速度减小,故选项A 、B 错误,D 正确.由于A 、C 两点位于同一等势面上,所以α粒子在A 、C 处的速度大小相同,C 项正确.答案:CD7.(多选)关于α粒子散射实验,下列说法正确的是( )A .α粒子穿过原子时,由于α粒子的质量比电子大得多,电子不可能使α粒子的运动方向发生明显的改变B .由于绝大多数α粒子穿过金箔后仍按原来方向前进,所以使α粒子发生大角度偏转的原因是在原子中极小的区域内集中着对α粒子产生库仑力的正电荷C .α粒子穿过原子时,只有少数粒子发生大角度偏转的原因是原子核很小,α粒子接近原子核的机会很小D .使α粒子发生大角度偏转的原因是α粒子穿过原子时,原子内部两侧的正电荷对α粒子的斥力不相等解析:电子的质量很小,当和α粒子作用时,对α粒子运动的影响极其微小,A 正确.α粒子发生大角度偏转,说明原子核的正电荷和几乎全部的质量都集中在一个很小的区域内,所以B 、C 正确,D 错误.答案:ABC8.若氢原子的核外电子绕核做半径为r 的匀速圆周运动,则其角速度ω是多少?电子绕核的运动可等效为环形电流,则电子运动的等效电流I 是多少(已知电子的质量为m ,电荷量为e ,静电力常量用k 表示)?解析:电子绕核运动的向心力是库仑力,因为ke 2r 2=m ω2r ,所以ω=e r k mr ;其运动周期为T =2πω=2πr e mr k ,其等效电流I =e T =e 22πr k mr . 答案:e r k mr e 22πr k mr。
高二物理原子核试题答案及解析1.下列说法中正确的是()A.对放射性物质施加压力,其半衰期将减少B.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的C.汤姆生通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子核式结构学说D.自然界中含有少量的,具有放射性,能够自发地进行β衰变,因此在考古中可利用来测定年代【答案】D【解析】半衰期是放射性元素本身的性质,与元素所出的物理环境和化学环境无关,A错;β衰变所释放的电子是原子核内部一个中子分裂为一个质子和一个电子形成的,B错;卢瑟福提出了原子核式结构学说,C错;2.正电子发射型计算机断层显像(PET)的基本原理是:将放射性同位素O注入人体,O在人体内衰变放出的正电子与人体内的负电子相遇湮灭转化为一对γ光子,被探测器采集后,经计算机处理生成清晰图像.则根据PET原理判断下列表述正确的是A.O在人体内衰变方程是O→N+eB.正、负电子湮灭方程是e+e→2γC.在PET中,O主要用途是作为示踪原子D.在PET中,O主要用途是参与人体的新陈代谢【答案】ABC【解析】由题意知A、B正确,显像的原理是采集γ光子,即注入人体内的衰变放出正电子和人体内的负电子湮灭转化为γ光子,因此主要用途是作为示踪原子,故C对,D错.3.(6分)下列说法正确的是【】(选对一个给2分,选对两个给4分,选对三个给6分,选错一个扣3分,最低得分为0分)A.原子的核式结构模型最早是由汤姆孙提出的B.卢瑟福通过α粒子散射实验否定了原子的“枣糕模型”结构,并根据实验数据提出了原子的“核式结构模型”C.我国大亚湾核电站就是利用重核的裂变释放的能量来发电的D.当氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级时,会辐射出光子E.紫外线照射到锌板表面时能产生光电效应,则增大该紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大【答案】BCD【解析】原子的核式结构模型最早是由卢瑟福提出的,A错;溢出的光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,与强度无关,E错;4.(6分)据调查每年有280万人直接或者间接死于装修污染,装修污染已经被列为“危害群众最大的五种环境污染”之一。
第十九章原子核一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分)1.下列关于原子和原子核的说法正确的是()A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分B.玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短D.比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固答案B2.“两弹一星”可以说长了中国人的志气,助了中国人的威风.下列核反应方程中,属于研究“两弹”的基本核反应方程的是()①14 7N+42He→17 8O+11H;②235 92U+10n→9038Sr+136 54Xe+1010n;③238 92U→234 90Th+42He;④21H+31 H→42He+10nA.①②B.②③C.②④D.③④答案C3.(多选)下列说法正确的是()A.光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象B.天然放射现象说明原子核具有复杂的结构C.一个氘核的质量小于一个质子和一个中子的质量和D.已知钴60的半衰期为5.27年,则任一个钴60原子核都将在5.27年内发生衰变答案BC4.典型的铀核裂变是生成钡和氪,同时放出x个中子;核反应方程是235 92U+10n→144 56Ba +8936Kr+x10n,铀235质量为m1,中子质量为m2,钡144质量为m3,氪89质量为m4,下列说法正确的是()A.该核反应类型属于人工转变B.该反应放出能量(m1-xm2-m3-m4)c2C.x的值为3D.该核反应比聚变反应对环境的污染较小答案C5.235 92U经过m次α衰变和n次β衰变,变成207 82Pb,则()A.m=7,n=3 B.m=7,n=4C.m=14,n=9 D.m=14,n=18答案B6.一个质子和一个中子聚变结合成一个氘核,同时辐射一个γ光子.已知质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2、m3,普朗克常量为h,真空中的光速为c.下列说法正确的是()A.核反应方程是11H+10n→31H+γB.聚变反应中的质量亏损Δm=m1+m2-m3C.辐射出的γ光子的能量E=(m3-m1-m2)cD.γ光子的波长λ=h(m1+m2-m3)c2答案B7.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是()A.γ射线是高速运动的电子流B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变D.210 83Bi的半衰期是5天,100克210 83Bi经过10天后还剩下50克答案B8.14C测年法是利用14C衰变规律对古生物进行年代测定的方法.若以横坐标t表示时间,纵坐标m表示任意时刻14C的质量,m0为t=0时14C的质量.下面四幅图中能正确反映14C衰变规律的是()答案C9.(多选)正电子发射计算机断层显像(PET)的基本原理是将放射性同位素15 8O注入人体,参与人体的代谢过程,15 8O在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图象,则根据PET原理判断下列表述正确的是()A.15 8O在人体内衰变方程是15 8O→15 7N+01eB.正、负电子湮灭方程是01e+0-1e→2γC.在PET中,15 8O主要用途是作为示踪原子D.在PET中,15 8O主要用途是参与人体的新陈代谢答案ABC10.(多选)太阳内部发生的核反应主要是轻核的聚变,太阳中存在的主要元素是氢,氢核的聚变反应可以看做是4个氢核(11H)结合成1个氦核(42He).下表中列出了部分粒子的质量(1 u相当于931.5 MeV的能量),以下说法中正确的是()A.核反应方程式为12+1B.核反应方程式为411H→42He+20-1eC.4个氢核结合成1个氦核时的质量亏损约为0.026 6 u要练说,得练听。
6月19日原子结构和原子核
考纲要求:Ⅰ难易程度:★★★☆☆
根据波尔理论,激光是大量处于同一激发态n1的原子同时跃迁到某一能级n2而释放出的单色光,其能量大、破坏力强,下列针对上述原子跃迁过程的说法正确的是
A.原子处于n1能级时的能量大于处于n2能级时的能量
B.电子在n1能级时的半径大于在n2能级时的半径
C.电子在n1能级时的动能大于在n2能级时的动能
D.原子由n2能级跃迁到n1能级吸收的能量等于由n1能级跃迁到n2能级放出的能量
【参考答案】ABD
【试题解析】原子由高能级向低能级跃迁时,释放光子,故n1属于高能级,电子处于高轨道,动能小,n2属于低能级,电子处于低轨道,动能大,AB正确,C错误;电子在两能级之间跃迁时吸收与释放的能量值是相等的,D正确。
【名师点睛】抓住原子跃迁规律,从高能级向低能级跃迁要辐射光子,从低能级向高能级跃迁要吸收光子;并掌握各种光的产生机理。
【知识补给】
α粒子散射现象
1.电子的发现:英国物理学家汤姆孙发现了电子。
2.α粒子散射实验:1 909~1 911年,英国物理学家卢瑟福和他的助手进行了用α粒子轰击金箔的实验,实验发现绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了大角度偏转,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。
原子能级问题及跃迁方式
1.原子从低能级向高能级跃迁,吸收一定能量的光子。
只有当一个光子的能量满足hν=E末–E初时,才能被某一个原子吸收,使原子从低能级E初向高能级E末跃迁,而当光子能量hν大于或小于E末–E初时都不能被原子吸收。
2.原子从高能级向低能级跃迁,以光子的形式向外辐射能量,所辐射的光子能量恰等于发生跃迁时的两能
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