3.3放射性的应用、危害与防护
1.卢瑟福用α粒子轰击氮原子核发现质子的核反应方程中,n的数值为
A.18 B.17 C.16 D.8
2.下列说法正确的是
A.氢原子从低能级跃迁到高能级时能量减少
B.在核反应中,X为质子
C.若用蓝光照射某金属表面时有电子逸出,则用红光(频率比蓝光的小)照射该金属表面时一定有电子
D.将放射性元素掺杂到其他稳定元素中并大幅降低其温度后,其半衰期减小
3.物理学家查德威克用α粒子轰击铍核Be,发现了中子,其核反应方程是α+Be→n+X,则Ⅹ的质量数和原子序数分别为
A.9和2 B.9和3 C.12和5 D.12和6
4.下列方程属于原子核人工转变的是( )
A. B.
C. D.
5.原子核俘获一个中子,生成一个核 并释放一个质子。由此可知
A.A=13 Z=6 B.A= 13 Z=7 C.A=14 Z=6 D.A=14 Z=7
6.关于放射线及放射性同位素,下列说法正确的是
A.威尔逊云室和气泡室都是利用射线的穿透本领显示射线的径迹
B.利用放射性同位素的放射作用,可将它作为示踪原子
C.β、γ两种射线都可以用来对金属探伤
D.β射线是放射性元素的原子核外的电子电离而放出的
7.一种天然放射性物质射出α、β、γ三种射线,垂直经过一个匀强磁场和匀强电场共存的区域,调整电场强度E和磁场强度B的大小,使得在MN上只有a、b两个点受到射线照射,再用一块厚纸板放在放射源和调好的电、磁之间,设能穿过纸面板的射线速度的变化可以忽略。则下列判断正确的是
A.不放厚纸板时,射线的轨迹和a、b两个点的位置一定如图1所示
B.不放厚纸板时,射线的轨迹和a、b两个点的位置一定如图2所示
C.放上厚纸板时,射线的轨迹和在MN上得到的照射点一定如图3所示
D.放上厚纸板时,射线的轨迹和在MN上得到的照射点可能如图3所示
8.关于原子和原子核的结构,下列说法正确的是( )
A.汤姆逊发现了电子,并测量出了电子的电量,从而认识到原子是可以分割的,是由更小的微粒组成的
B.卢瑟福通过粒子散射实验得到这样的结论:电子在库仑力的作用下绕原子核做圆周运动,并且电子的轨道是量子化的
C.卢瑟福通过实验验证了质子和中子的存在,质子和中子是原子核的组成部分,统称为核子
D.玛丽居里夫妇发现了天然放射性元素镭,约里奥居里夫如发现了人工放射性同位素
9.一静止的铝原子核Al俘获一速度为1.0×107 m/s 的质子p后,变为处于激发态的硅原子核Si,下列说法正确的是( )
A.核反应方程为
B.核反应过程中系统能量不守恒
C.核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和
D.硅原子核速度的数量级为m/s,方向与质子初速度的方向一致
10.关于天然放射性,下列说法正确的是( )
A.所有的元素都可能发生衰变
B.放射性元素的半衰期与外界的温度无关
C.、、三种射线中,射线电离能力最强
D.一个原子核在一次衰变中可同时发出、、三种射线
11.卢瑟福用α粒子轰击氮原子核,产生了如下核反应: ,α代表α粒子,p为质子,由反应式可知X的质子数为_________,中子数为__________,α的原子核符号写作________。
12.由于放射性元素的半衰期很短,所以在自然界一直未被发现,只是在使用人工的方法制造后才被发现.已知经过一系列α衰变和β衰变后变成,则的原子核比的原子核少_______个中子,衰变过程中共发生了______次α衰变和______次β衰变。
13.为了临床测定病人血液的体积,可根据磷酸盐在血液中被红血球吸收这一事实,向病人体内输入适量含有的血液4 cm3分为两等分,其中一份留作标准样品,20 min后测量出其放射性强度为10 800 s-1;另一份则通过静脉注射进入病人体内,经20 min后,放射性血液分布于全身,再从病人体内抽出血液样品2 cm3,测出其放射性强度为5 s-1,则病人的血液体积大约为多少?
参考答案
1.B
【解析】
根据核反应中质量数和电荷数守恒可得:n=17,故B正确。
2.B
【解析】
氢原子从低能级跃迁到高能级时需要吸收能量,则能量增加,选项A错误;在核反应中,X的质量数为1,电荷数为1,则X为质子,选项B正确;因红光的频率比蓝光的小,则若用蓝光照射某金属表面时有电子逸出,则用红光照射该金属表面时不一定有电子,选项C错误;外界条件不能改变放射性元素的半衰期,选项D错误;故选B.
3.D
【解析】
根据“核反应方程 ”可知,本题考查原子核的反应类型,根据质量数守恒和核电荷数守恒判断生成物分析推断.
【详解】
由质量数守恒和核电荷数守恒知,X的质量数为4+9-1=12,原子序数为2+4-0=6;故选D.
【点睛】
人工核转变是指通过人工技术(射线,激光,粒子撞击等手段)是原子发生反应;典型的人工核转变是三大发现的核反应.
4.D
【解析】
A反应放出电子,属于β衰变方程;
B是聚变反应;
C反应放出α粒子,属于α衰变方程;
D属于原子核的人工转变方程;
故选D.
5.D
【解析】
核反应过程中,电荷数守恒,质量数守恒。
【详解】
核反应方程为:,则,即,,故选D。
【点睛】
解决本题的关键知道在核反应过程中电荷数守恒、质量数守恒的特点。
6.B
【解析】
在云室中能够观察到射线的径迹是利用射线在云室里发生电离作用;放射性同位素可以作为失踪原子;β射线不能用来金属探伤;β衰变释放的电子来自原子核,不是核外电子.
【详解】
在云室中能够观察到射线的径迹是利用射线在云室里发生电离作用,故A错误。利用放射性同位素的放射作用,可将它作为示踪原子,故B正确。由于β射线的穿透能力较弱,金属可以挡住β射线,不能用β射线进行金属探伤,故C错误。β射线是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,故D错误。故选B。
【点睛】
本题考查了威尔逊云室和气泡室径迹产生的原因、放射性同位素、射线的性质、衰变的实质等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,注意β衰变释放的电子来自原子核,不是核外电子.
7.D
【解析】
α、β射线分别带正电和负电,在电磁场中受到电场力和洛伦兹力,γ射线不带电,不受电场力和洛伦兹力.纸板能挡住α射线.结合左手定则分析.
【详解】
不放厚纸板时,粒子向左偏转,若打在b点的α射线,应有 qvB>qE,即 v>E/B.β射线的速度比α射线更大,也有qvB>qE,β射线应打在a点的右侧,故AB错误。放上厚纸板后,纸板能挡住α射线。γ射线不带电,不受电场力和洛伦兹力,直接打在a点。β射线带负电,所受的电场力向左,洛伦兹力向右,若qvB<qE,β射线打在b点,若qvB=qE,β射线打在a点,故C错误,D正确。故选D。
【点睛】
本题考查了α、β、γ三种射线的特性,结合力学的受力分析即可判断.要知道纸板能挡住α射线.
8.D
【解析】
本题比较简单考查了学生对物理学史的了解情况,在物理学发展的历史上有很多科学家做出了重要贡献,大家熟悉的汤姆孙、卢瑟福、查德威克等,在学习过程中要了解、知道这些著名科学家的重要贡献。
【详解】
A、汤姆逊发现了电子,美国物理学家罗伯特密立根通过油滴实验测量出电子的带电量,故A错误。
B、卢瑟福通过对粒子散射实验的研究确立了原子的核式结构模型,认为电子在库仑力的作用下绕原子核做圆周运动;波尔认为氢原子能级是分立的,即电子的轨道是量子化的。故B错误。
C、1919年英国物理学家卢瑟福通过对粒子轰击氮原子核实验的研究,首次完成了人工核转变,发现了质子,并猜测“原子核是由质子和中子组成的”;查德威克通过原子核人工转变的实验发现了中子。故C错误。
D、玛丽居里夫妇发现了天然放射性元素镭,约里奥居里夫如发现了人工放射性同位素。故D正确。
故选:D。
【点睛】
物理学史也是高考考查内容之一。对于著名物理学家、经典实验和重要学说一定要记牢,不能张冠李戴
9.AD
【解析】
根据核反应的质量数和电荷数守恒判断核反应方程的正误;核反应过程中系统能量守恒,动量守恒;由于有能量放出,则反应后质量减小.
【详解】
根据核反应的质量数和电荷数守恒,可知核反应方程为正确,选项A正确;核反应过程中系统能量总是守恒的,选项B错误;核反应前后核子数相等,所以生成物的质量数等于反应物的质量数之和,该反应因放出能量,有质量亏损,则生成物的质量小于反应物的总质量,选项C错误;根据动量守恒定律可知:,解得,即硅原子核速度的数量级为105m/s,方向与质子初速度的方向一致,选项D正确;故选AD.
10.BCD
【解析】
自然界中有些原子核是不稳定的,可以自发地发生衰变,衰变的快慢用半衰期表示,与元素的物理、化学状态无关.
【详解】
有些原子核不稳定,可以自发地衰变,但不是所有元素都可能发生衰变,故A错误;放射性元素的半衰期由原子核决定,与外界的温度无关,故B正确;α、β和γ三种射线,γ射线的穿透力最强,电离能力最弱,故C错误;一个原子核在一次衰变中不可能同时放出α、β和γ三种射线,故D错误.故选B.
11. 8 9
【解析】卢瑟福用α粒子轰击氮原子核,产生了如下核反应:,核反应中,X是氧17,其质子数是8,中子数是9.α的原子核符号写作 .
点睛:该题考查常见的人工核反应方程,正确书写核反应方程是学习原子物理的重点,要注意质量数和电荷数守恒的应用.
12. 28 7 4
【解析】试题分析:根据原子核的质量数和电荷数得出原子核的中子数,从而进行比较.根据电荷数守恒、质量数守恒,结合衰变的实质得出衰变的次数.
的原子核的电荷数为83,质量数为209,则中子数为126, 的原子核的电荷数为93,质量数为237,则中子数为144,可知的原子核比的原子核少18个中子, 经过一系列衰变和衰变后变成,质量数少28,电荷数少10,设经过n次衰变、m次衰变,4n=18,2n-m=10,解得n=7,m=4,可知衰变过程中7次衰变和4次衰变,
13.4 320 cm3
【解析】由于标准样品与输入体内的的总量是相等的,因此两者的放射性强度与原子核的总数均是相等的.设病人血液总体积为V,应有×V=10 800.解得V=4 320 cm3.