2020版高考物理大一轮复习 第十二章 基础课1 原子结构 原子核训练(含解析)教科版.doc

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基础课1原子结构原子核选择题(17题为单项选择题,814题为多项选择题)1以mD、mP、mn分别表示氘核、质子、中子的质量,则()AmDmPmn BmDmP2mnCmDmPmn DmDmPmn解析质子和中子通过聚变反应生成氘核,并释放能量,出现质量损失,所以mPmnmD。答案D2按照玻尔理论,一个氢原子中的电子从一半径为ra的圆轨道自发地直接跃迁到另一半径为rb的圆轨道上,rarb,在此过程中()A原子发出一系列频率的光子B原子要吸收一系列频率的光子C原子要吸收某一频率的光子D原子要发出某一频率的光子解析rarb,是从高能级向低能级跃迁,应向外发射能量,且所发射光子的能量等于两个能级的能量差。选项D正确。答案D3碘131的半衰期约为8天,若某药物含有质量为m的碘131,经过32天后,该药物中碘131的含量大约还有()A. B. C. D.解析由半衰期公式mm()可知,mm()m,故选项C正确。答案C4已知氦原子的质量为MHeu,电子的质量为meu,质子的质量为mpu,中子的质量为mnu,u为原子质量单位,且由爱因斯坦质能方程Emc2可知:1u对应于931.5 MeV的能量,若取光速c3108 m/s,则两个质子和两个中子聚变成一个氦核,释放的能量为()A2(mpmn)MHe931.5 MeVB2(mpmnme)MHe931.5 MeVC2(mpmnme)MHec2 JD2(mpmn)MHec2 J解析核反应方程为2H2nHe,质量亏损m2(mpmn)(MHe2me)2(mpmnme)MHe,所以释放的能量为Em931.5 MeV2(mpmnme)MHe931.5 MeV,选项B正确。答案B5如图1所示,x为未知的放射源,L为薄铝片,若在放射源和计数器之间加上L后,计数器的计数率大幅度减小,在L和计数器之间再加竖直向下的匀强磁场,计数器的计数率不变,则x可能是()图1A射线和射线的混合放射源B纯射线放射源C射线和射线的混合放射源D纯射线放射源解析在放射源和计数器之间加上铝片后,计算器的计数率大幅度减小,说明射线中有穿透力很弱的射线,即射线,在铝片和计数器之间再加竖直向下的匀强磁场,计数器的计数率不变,说明穿过铝片的粒子中无带电粒子,故只有射线,因此放射源可能是射线和射线的混合放射源。答案C6核能作为一种新能源在现代社会中已不可缺少,我国在完善核电安全基础上将加大核电站建设。核泄漏中的钚(Pu)是一种具有放射性的超铀元素,它可破坏细胞基因,提高罹患癌症的风险。已知钚的一种同位素Pu的半衰期为24 100年,其衰变方程为PuXHe,下列说法中正确的是()AX原子核中含有92个中子B100个Pu经过24 100年后一定还剩余50个C由于衰变时释放巨大能量,根据Emc2,衰变过程总质量增加D衰变发出的射线是波长很短的光子,具有很强的穿透能力解析根据核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒可得,X原子核中含有92个质子,235个核子,则中子数为23592143(个),选项A错误;半衰期是大量原子核衰变时的统计规律,100个Pu经过24 100年后不一定还剩余50个,选项B错误;由于衰变时释放巨大能量,衰变过程总质量减少,选项C错误;衰变发出的射线是波长很短的光子,具有很强的穿透能力,选项D正确。答案D7一中子与一质量数为A(A1)的原子核发生弹性正碰。若碰前原子核静止,则碰撞前与碰撞后中子的速率之比为()A. B.C. D.解析设中子质量为m,则原子核的质量为Am。设碰撞前、后中子的速度分别为v0、v1,碰后原子核的速度为v2,由弹性碰撞可得mv0mv1Amv2,mvmvAmv,解得v1v0,故|,A正确。答案A8如图2为卢瑟福的粒子散射实验的经典再现,用放射性元素发出的粒子轰击金箔,用显微镜观测在环形荧光屏上所产生的亮点,根据实验现象分析()图2A在荧光屏上形成的亮点是由粒子在金箔上打出的电子产生的B该实验证明原子几乎全部质量和全部正电荷都集中在一个很小的体积内C在荧光屏上观测到极少数的粒子发生了大角度的偏转D该实验中粒子由于和电子发生碰撞而发生了大角度的偏转解析在荧光屏上形成的亮点是由粒子穿过金箔后打在荧光屏上产生的,A错误;根据实验现象,绝大多数粒子仍沿原来的直线运动,说明原子几乎全部质量和全部正电荷都集中在一个很小的体积内,B正确;粒子散射实验的内容是绝大多数粒子几乎不发生偏转,少数粒子发生了较大角度的偏转,极少数粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90,有的几乎达到180,被反弹回来),C正确;该实验中粒子发生大角度偏转的原因是粒子和金箔中的原子核发生了碰撞,D错误。答案BC9如图3所示,为氢原子能级图,A、B、C分别表示电子三种不同能级跃迁时放出的光子,其中()图3A频率最大的是B B波长最长的是CC频率最大的是A D波长最长的是B解析根据hE和c可知,E大,频率就大,波长就小。选项A、B正确。答案AB10(2015广东理综,18)科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚的核反应获得能量,核反应方程分别为:XYHeH4.9 MeV和HHHeX17.6 MeV,下列表述正确的有()AX是中子BY的质子数是3,中子数是6C两个核反应都没有质量亏损D氘和氚的核反应是核聚变反应解析根据核反应中质量数和电荷数守恒,可知X是X,所以为中子,A正确;Y应为Y,所以Y的质子数为3,核子数为6,中子数为3,B错误;两核反应均有能量释放,根据爱因斯坦质能方程,两核反应都有质量亏损,C错误;由聚变反应概念知,D正确。答案AD11如图4为氢原子的能级示意图,则下列对氢原子跃迁的理解正确的是()图4A由高能级向低能级跃迁时辐射出来的光电子一定不能使逸出功为3.34 eV的金属发生光电效应B大量处于n4能级的氢原子向n1能级跃迁时,向外辐射6种不同频率的光子C大量处于n3级级的氢原子向n1能级跃迁时,用发出的光照射逸出功为3.34 eV的金属,从金属表面逸出的光电子的最大初动能为8.75 eVD如果用光子能量为10.3 eV的光照射处于n1能级的氢原子,则该能级的氢原子能够跃迁到较高能级解析氢原子从高能级向低能级跃迁时放出的光子的能量等于前后两个能级之差,当氢原子从高能级跃迁到基态时放出的光子的能量最小值为3.4 eV(13.6 eV)10.2 eV,大于3.34 eV,所以一定能使逸出功为3.34 eV的金属发生光电效应,A错误;大量处于n4能级的氢原子向基态跃迁时,辐射光子的种类为C6,B正确;大量处于n3能级的氢原子向n1能级跃迁时,辐射出的光子能量最大为1.51 eV(13.6 eV)12.09 eV,用此光子照射逸出功为3.34 eV的金属,由爱因斯坦光电效应方程可得该金属的最大初动能为12.09 eV3.34 eV8.75 eV,C正确;当氢原子由低能级向高能级跃迁时,氢原子吸收的光子能量一定等于两能级之间的能量差,而由氢原子的能级图可知任何两能级间的能量差都不等于10.3 eV,因此不能使n1能级的氢原子跃迁到较高的能级,D错误。答案BC12能源是社会发展的基础,发展核能是解决能源问题的途径之一。下列释放核能的反应方程,表述正确的有()A.HHHen是核聚变反应B.HHHen是衰变C.UnBaKr3n是核裂变反应D.UnXeSr2n是衰变解析衰变时释放出电子(01e),衰变时释放出氦原子核(He),可知选项B、D错误;选项A中一个氚核和一个氘核结合成一个氦核并释放出一个中子是典型的核聚变反应;选项C中一个235U原子核吸收一个中子,生成一个Ba原子核和一个Kr原子核并释放出三个中子是核裂变反应,A、C正确。答案AC13(2017河北石家庄质检)下列说法正确的是()ATh核发生一次衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4B太阳辐射的能量最主要来自太阳内部的热核反应C若使放射性物质的温度升高,其半衰期可能变小D用14 eV的光子照射处于基态的氢原子,可使其电离 解析因衰变的本质是发生衰变的核中减少2个质子和2个中子形成氦核,所以一次衰变,新核与原来的核相比,中子数减少了2,A项错;太阳辐射的能量是太阳内部核聚产生的,所以B项正确;半衰期由核内部自身因素决定,与其他因素无关,所以C项错;因为氢原子基态的能量为13.6 eV,所以用14 eV光子照射一定能电离,D项正确。答案BD14(2017湖北黄冈模拟)下列说法中正确的是()A卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子核有复杂的结构B.Th衰变成Pb要经过6次衰变和4次衰变C衰变中产生的射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的D对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大解析卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,但并不能说明原子核有复杂的结构,A错;据衰变、衰变的实质可知ThPbn Hem e,得n6,m4,故B正确;衰变中射线是由原子核中的中子转变形成的,C错;据光电效应方程EkhW0得入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能Ek就越大,D正确。答案BD
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