科目: 来源:学习高手选修物理-3-5人教版 人教版 题型:021
核子结合成原子核或原子核分解为核子时,都伴随着巨大的能量变化,这是因为
原子核带正电,电子带负电,电荷间存在很大的库仑力
核子具有质量且相距很近,存在很大的万有引力
核子间存在着强大的核力
核子间存在着复杂磁力
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质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,真空中光速为c,当质子和中子结合成氘核时,放出的能量是
m3c2
(m1+m2)c2
(m3-m1-m2)c2
(m2+m1-m3)c2
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如图所示,x为未知放射源,它向右方发射放射线,放射线首先通过一块薄铝箔P,并经过一个强磁场区域后到达计数器,计数器上单位时间内记录到的射线粒子是一定的.现将强磁场移开,计数器单位时间内所记录的射线粒子基本保持不变.多面手再将薄铝箔P移开,则计数器单位时间内记录的射线粒子明显上升,则可以判定x为
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纯β放射源
纯γ放射源
α
及β放射源α及γ放射源
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如图所示为卢瑟福发现质子的实验装置,M是显微镜,S是闪光屏,窗口F处装铝箔,氮气从阀门T充入,A是放射源,在观察由质子引起的闪烁之前需进行必要调整的是
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充入氮气后,调整铝箔厚度,使S上有α粒子引起的闪烁
充入氮气后,调整铝箔厚度,使S上见不到质子引起的闪烁
充入氮气前,调整铝箔厚度,使S上能见到质子引起的闪烁
充入氮气前,调整铝箔厚度,使S上见不到α粒子引起的闪烁
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如图所示是“原子核人工转变”实验装置示意图,其中A是放射性物质,F是铝箔,S为荧光屏,在容器中充入氮气后,屏S上出现闪光,该闪光是
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α
粒子射到屏上产生的α
粒子从F打出的粒子射到屏上产生的α
粒子击中氮核后产生的新粒子射到屏上产生的放射性物质放出的γ射线射到屏上产生的
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根据布拉凯特的充氮云室实验可知
质子是直接从氮核中打出来的
α
粒子打进氮核后形成一个复核,这个复核放出一个质子云室照片中短而粗的是质子的径迹
云室中,短而粗的是α粒子的径迹
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关于威耳逊云室探测射线,下述正确的是
威耳逊云室内充满过饱和蒸气,射线经过时可显示出射线运动的径迹
威耳逊云室中径迹粗而短的是α射线
威耳逊云室中径迹细而长的是γ射线
威耳逊云室中显示粒子径迹原因是电离,所以无法由径迹判断射线所带电荷的正负
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放射性同位素被用做示踪原子,主要是因为
放射性同位素不改变其化学性质
放射性同位素的半衰期比天然放射性元素的半衰期短得多
半衰期与元素所处的物理、化学状态无关
放射性同位素容易制造
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(经典回放)最近几年,原子核科学家在超重元素的探测方面取得了重大进展,1996年科学家们在研究某两个重离子结合成超重元素的反应时,发现生成的超重元素的核
经过6次α衰变后的产物是
.由此,可以判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是
124,259
124,265
112,265
112,277
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某放射性元素经过1次α衰变和1次β衰变,下列说法正确的是
质子数减少2个,中子数减少2个
质子数减少3个,中子数减少1个
质子数减少1个,中子数减少3个
以上说法都不对
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