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第五章 原子核与基本粒子 章末检测试卷
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第5章 原子核与基本粒子 章末检测试卷(满分:100分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题6分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.(2022·广元市高二月考)关于原子核的有关知识,下列说法正确的是( )A.天然放射性射线中β射线实际就是电子流,它来自原子核外电子B.放射性元素经过α、β衰变致使新的原子核处于较高能级,因此不稳定从而产生γ射线C.氡222经过衰变变成钋218的半衰期为3.8天,一个氡222原子核四天后一定衰变为钋218D.比结合能越大,原子越容易发生衰变2.中国核工业集团新一代可控核聚变研究装置“中国环流器二号M装置”,取得了聚变温度1.5亿摄氏度、等离子体电流2.5兆安培的重要进展,在这个全球竞争的聚变科学项目中,一直保持着领先。关于核聚变反应,下列说法正确的是( )A.核聚变反应原理简单,比裂变反应容易实现B.两个轻核结合成质量较大的核,原子核的比结合能增加C.太阳目前正在进行的核反应既有核聚变反应,也有核裂变反应D.核聚变反应的核反应方程可能是eq \o\al(2,1)H+eq \o\al(2,1)H→eq \o\al(3,2)He+2eq \o\al(1,0)n3.(2022·威海市高二月考)下列说法正确的是( )A.图甲中的γ射线可能是原子中的内层电子跃迁时产生的B.图乙中原子核衰变放出β粒子,说明β粒子是组成原子核的一种粒子C.图丙的γ射线测厚装置,若探测器测得的射线越弱,说明金属板厚度越厚D.图丁中氡的半衰期是3.8天,说明20个氡原子核经过7.6天,还剩下5个未衰变4.(2022·沈阳市高二月考)eq \o\ar(235, 92)U核某种裂变方式的核反应方程为eq \o\ar(235, 92)U+eq \o\al(1,0)n→eq \o\ar(144, 56)Ba+eq \o\al(89,36)Kr+xeq \o\al(1,0)n,已知eq \o\ar(235, 92)U、eq \o\al(1,0)n、eq \o\ar(144, 56)Ba、eq \o\al(89,36)Kr的质量分别为m1、m2、m3、m4,真空中的光速为c。则下列说法正确的是( )A.核反应方程式中x=2B.eq \o\ar(235, 92)U中含有56个中子C.该反应释放的核能为(m1-2m2-m3-m4)c2D.eq \o\ar(144, 56)Ba比eq \o\ar(235, 92)U的比结合能小5.(2022·菏泽市高二月考)放射性元素123I会衰变为稳定的123Te,半衰期约为13 h,可以用于检测人体的甲状腺对碘的吸收。若某时刻123I与123Te的原子数量之比为4∶1,则经过26 h后123I与123Te的质量之比( )A.1∶2 B.1∶4C.1∶8 D.1∶166.(2022·济南市高二阶段练习)如图所示,图甲为原子核的比结合能与质量数关系曲线,图乙为原子核的平均核子质量与原子序数的关系曲线,根据两曲线,下列说法正确的是( )A.根据图甲可知,eq \o\al(4,2)He核的结合能约为7 MeVB.根据图甲可知,eq \o\ar(235, 92)U核比eq \o\al(89,36)Kr核更稳定C.根据图乙可知,核D裂变成核E和F的过程中,比结合能增大D.根据图乙可知,若A、B能结合成C,结合过程一定要吸收能量7.(2022·江西抚州高二月考)静止在匀强电场中的碳14原子核,某时刻放射的某种粒子与反冲核的初速度方向均与电场方向垂直,且经过相等的时间后形成的轨迹如图所示(a、b表示长度)。那么碳14的核反应方程可能是( )A.eq \o\ar(14, 6)C→eq \o\al(4,2)He+eq \o\ar(10, 4)Be B.eq \o\ar(14, 6)C→eq \o\al(0,1)e+eq \o\ar(14, 5)BC.eq \o\ar(14, 6)C→eq \o\ar( 0,-1)e+eq \o\ar(14, 7)N D.eq \o\ar(14, 6)C→eq \o\al(2,1)H+eq \o\ar(12, 5)B二、多项选择题(本题共3小题,每小题8分,共24分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得8分,选对但不全的得4分,有选错的得0分)8.某行星内部含有氦核(eq \o\al(4,2)He),在一定条件下氦核经过核反应会生成碳核(eq \o\ar(12, 6)C)。已知1个质子的质量为mp,1个中子的质量为mn,1个氦核(eq \o\al(4,2)He)的质量为m1、1个碳核(eq \o\ar(12,6)C)的质量为m2,真空中的光速为c,下列说法正确的是( )A.eq \o\al(4,2)He转变为eq \o\ar(12, 6)C的核反应方程为2eq \o\al(4,2)He→eq \o\ar(12, 6)CB.eq \o\al(4,2)He转变为eq \o\ar(12, 6)C的核反应中质量亏损为6mp+6mn-m2C.碳核(eq \o\ar(12,6)C)的比结合能为eq \f(6mp+6mn-m2c2,12)D.eq \o\ar(12, 6)C的同位素eq \o\ar(14, 6)C中有6个质子,14个核子9.(2022·石家庄市高二月考)太阳辐射的总功率约为4×1026 W,其辐射的能量来自于聚变反应。在聚变反应中,一个质量为1 876.1 MeV/c2(c为真空中的光速)的氘核(eq \o\al(2,1)H)和一个质量为2 809.5 MeV/c2的氚核(eq \o\al(3,1)H)结合为一个质量为3 728.4 MeV/c2的氦核(eq \o\al(4,2)He),并放出一个X粒子,同时释放大约17.6 MeV的能量。下列说法正确的是( )A.X粒子是质子B.X粒子的质量为939.6 MeV/c2C.太阳每秒因为辐射损失的质量约为4.4×109 kgD.太阳每秒因为辐射损失的质量约为17.6 MeV/c210.(2022·邯郸市高二月考改编)在匀强磁场中,一个原来静止的原子核,由于衰变放射出某种粒子,结果得到一张两个相切圆1和2的径迹照片如图所示,已知两个相切圆半径分别r1、r2,则下列说法正确的是( )A.原子核可能发生α衰变,也可能发生β衰变B.径迹1可能是衰变后新核的径迹C.若衰变方程是eq \o\ar(238, 92)U→eq \o\ar(234, 90)Th+eq \o\al(4,2)He,则衰变后新核和射出的粒子的动能之比为117∶2D.若衰变方程是eq \o\ar(238, 92)U→eq \o\ar(234, 90)Th+eq \o\al(4,2)He,则r1∶r2=1∶45三、非选择题(本题共2小题,共34分)11.(16分)(2022·南阳市高二月考)放射性同位素eq \o\ar(14, 6)C被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古代生物体的年代。求:(1)宇宙射线中高能量的中子碰到空气中的氮原子eq \o\ar(14, 7)N后,会形成eq \o\ar(14, 6)C,eq \o\ar(14, 6)C很不稳定,易发生β衰变,其半衰期为5 730年,放出β射线,写出有关的2个核反应方程;若β衰变过程中释放的核能为E,则该反应过程中质量亏损为多少?(真空中光速为c);(2)若测得一古生物体遗骸中eq \o\ar(14, 6)C含量只有活体中的12.5%,则此遗骸的年代约有多少年?12.(18分)(2022·日照市高二期末)2021年12月30日,我国科学家利用东方超环实现了7 000万摄氏度下长脉冲高参数等离子体持续运行1 056秒,这是人类首次实现人造太阳持续脉冲过千秒,对世界的可控核聚变发展来说都具有里程碑的意义。已知两个氘核聚变生成一个氦3和一个中子,氘核质量为2.013 6 u,中子质量为1.008 7 u,eq \o\al(3,2)He核的质量为3.015 0 u(质量亏损为1 u时,释放的能量为931.5 MeV)。除了计算质量亏损外,eq \o\al(3,2)He的质量可以认为是中子的3倍。(计算结果单位为MeV,保留两位有效数字)(1)写出该反应的核反应方程;(2)若两个速率相等的氘核对心碰撞聚变成eq \o\al(3,2)He并放出一个中子,释放的核能也全部转化为eq \o\al(3,2)He核与中子的动能。反应前每个氘核的动能均为0.37 MeV,求反应后氦3和中子的动能分别为多少。参考答案:1.B [β衰变的实质是原子核中的一个中子转化成一个质子,同时产生一个电子,这个电子以β射线的形式释放出去,A错误;放射性元素经过α、β衰变致使新的原子核处于较高能级,因此不稳定从而产生γ射线,B正确;因为半衰期是统计规律,对单个原子核没有意义,C错误;比结合能越大,原子核越稳定,越不容易发生衰变,故D错误。]2.B [核聚变反应原理简单,但需要极高的温度,所以比裂变反应更难实现,故A错误;两个轻核结合成质量较大的核的过程中要释放能量,原子核的结合能增加,核反应过程中核子数不变,所以原子核的比结合能增加,故B正确;太阳目前正在进行的核反应是核聚变反应,故C错误;核反应方程遵循质量数守恒和电荷数守恒,故D错误。]3.C [题图甲中的γ射线是伴随放射性元素的衰变产生的,故A错误;题图乙原子核衰变放出β粒子,是由于发生β衰变产生的,β衰变中生成的电子是一个中子转化为一个质子同时生成一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子,但β粒子不是组成原子核的一种粒子,故B错误;γ射线具有较强的穿透本领,题图丙的γ射线测厚装置,若探测器测得的射线越弱,说明金属板厚度越厚,故C正确;半衰期是大量放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间,对于少量的原子核不适用,故D错误。]4.C [由核反应中的质量数守恒以及电荷数守恒可知x=3,选项A错误;eq \o\ar(235, 92)U原子核中电荷数为92,质量数为235,则中子数为235-92=143,选项B错误;根据爱因斯坦质能方程知,该反应释放的能量ΔE=Δmc2=(m1-2m2-m3-m4)c2,选项C正确;核反应方程式生成物比反应物稳定,则eq \o\ar(235, 92)U原子核的比结合能小于eq \o\ar(144, 56)Ba原子核的比结合能,选项D错误。]5.B [根据题述,123I与123Te原子数量之比为4∶1,则通过26 h(两个半衰期)后,4份123I衰变剩余1份,生成了3份123Te原子,剩余123I与123Te原子数量之比为1∶4,因为123I与123Te原子质量相同,所以经过26 h(两个半衰期)后,123I与123Te原子的质量之比为1∶4,故B正确,A、C、D错误。]6.C [分析图像可知,eq \o\al(4,2)He核的比结合能为7 MeV,结合能=比结合能×核子数(即质量数),故eq \o\al(4,2)He核的结合能约为28 MeV,A错误;比结合能越大,原子核越稳定,分析图像可知,eq \o\al(89,36)Kr核比eq \o\ar(235, 92)U核的比结合能大,故eq \o\al(89,36)Kr核比eq \o\ar(235, 92)U核更稳定,B错误;核D分裂成核E、F,平均核子质量减小,会有质量亏损,释放出核能,核子的比结合能将增大,C正确;若A、B能结合成C,平均核子质量减少,会有质量亏损,释放出核能,D错误。]7.A [由轨迹弯曲方向可以看出,反冲核与放出的粒子受力方向均与电场强度方向相同,均带正电,设时间为t,则eq \f(\f(1,2)a1t2,v1t)=2① eq \f(\f(1,2)a2t2,v2t)=4② 加速度a=eq \f(qE,m),则eq \f(①式,②式)得eq \f(q1,m1v1)∶eq \f(q2,m2v2)=1∶2核反应前后动量守恒有m1v1=m2v2, 解得q1∶q2=1∶2,故只有A正确。]8.CD [根据质量数守恒与电荷数守恒可知,eq \o\al(4,2)He转变为eq \o\ar(12, 6)C的核反应方程为3eq \o\al(4,2)He→eq \o\ar(12, 6)C,故A错误;eq \o\al(4,2)He转变为eq \o\ar(12,6)C的核反应中质量亏损为3m1-m2,故B错误;由碳核的组成可知,碳核是由6个质子与6个中子组成,则Δm=6mp+6mn-m2,根据爱因斯坦质能方程ΔE=Δmc2可知,核子结合成碳核释放的能量ΔE=(6mp+6mn-m2)c2,所以碳核的比结合能为eq \f(ΔE,12)=eq \f(6mp+6mn-m2c2,12),故C正确;eq \o\ar(12,6)C的同位素eq \o\ar(14,6)C中有6个质子,14个核子,故D正确。]9.BC [由质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为0,则X为中子,选项A错误;根据能量关系可知mXc2=(1 876.1+2 809.5-3 728.4-17.6) MeV,解得mX=939.6 MeV/c2,选项B正确;太阳每秒放出的能量E=Pt=4×1026 J。则太阳每秒因辐射损失的质量Δm=eq \f(E,c2)=eq \f(4×1026,3×1082) kg≈4.4×109 kg,选项C正确;因为E=4×1026 J=eq \f(4×1026,1.6×10-19) eV=2.5×1045 eV=2.5×1039 MeV,则太阳每秒因为辐射损失的质量Δm=eq \f(E,c2)=2.5×1039 MeV/c2,选项D错误。]10.BD [原子核衰变过程系统动量守恒,由动量守恒定律可知,衰变生成的两粒子动量方向相反,粒子速度方向相反,由左手定则知:若生成的两粒子电性相反则在磁场中的径迹为内切圆,若电性相同则在磁场中的径迹为外切圆,所以原子核发生的是α衰变,A错误;核反应过程系统动量守恒,原子核原来静止,初动量为零,由动量守恒定律可知,原子核衰变后生成的两核动量p大小相等、方向相反,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qvB=meq \f(v2,r),解得r=eq \f(mv,qB)=eq \f(p,qB),由于p、B都相同,则粒子电荷量q越大,其轨道半径r越小,由于新核的电荷量大于α粒子的电荷量,则新核的轨道半径小于α粒子的轨道半径,则径迹1为衰变后新核的运动径迹,径迹2为α粒子的运动径迹,B正确;根据动量守恒定律知,新核Th和α粒子的动量大小相等,则动能Ek=eq \f(p2,2m),所以动能之比等于质量的反比,则衰变后新核和射出的粒子的动能之比为2∶117,C错误;根据r=eq \f(mv,qB)=eq \f(p,qB),解得r1∶r2=2∶90=1∶45,D正确。]11.(1)eq \o\ar(14, 7)N+eq \o\al(1,0)n→eq \o\ar(14, 6)C+eq \o\al(1,1)H,eq \o\ar(14, 6)C→eq \o\ar(14, 7)N+eq \o\ar( 0,-1)e eq \f(E,c2) (2)17 190年解析 (1)根据反应过程质量数守恒和电荷数守恒可得eq \o\ar(14, 7)N+eq \o\al(1,0)n→eq \o\ar(14, 6)C+eq \o\al(1,1)H,eq \o\ar(14, 6)C→eq \o\ar(14, 7)N+eq \o\ar( 0,-1)e(3分)由爱因斯坦质能方程ΔE=Δmc2(3分)可得Δm=eq \f(ΔE,c2)(2分)(2)由题知古生物体遗骸中eq \o\al(14, 6)C含量只有活体中的12.5%,故有m余=m0(eq \f(1,2))n(3分)代入数据解得n=3(3分)则有t=3T1/2=5 730×3年=17 190年。(2分)12.(1)eq \o\al(2,1)H+eq \o\al(2,1)H→eq \o\al(3,2)He+eq \o\al(1,0)n(2)1.0 MeV 3.0 MeV解析 (1)两个氘核聚变生成一个氦3和一个中子,则该反应的核反应方程为eq \o\al(2,1)H+eq \o\al(2,1)H→eq \o\al(3,2)He+eq \o\al(1,0)n(6分)(2)碰撞和反应过程动量守恒,则碰后氦3和中子总动量为零,即3mv1=mv2,设氦3的动能为E1,中子的动能为E2,(2分)则E1∶E2=eq \f(p2,2×3m)∶eq \f(p2,2m)=1∶3(3分)核反应释放的能量ΔE=Δmc2=(2×2.013 6-3.015 0-1.008 7)×931.5 MeV≈3.26 MeV(3分)根据能量守恒E1+E2=ΔE+2E0=4.0 MeV(2分)解得氦3的动能E1=1.0 MeV中子的动能E2=3.0 MeV。(2分)
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