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第十九章 第3、4节 课下作业 综合提升.doc

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资源描述

1、1利用威尔逊云室探测射线时能观察到细长而弯曲的径迹,则下列说法正确的是( )A可知是 射线射入云室中B可知是 射线射入云室中C观察到的是射线粒子的运动D观察到的是射线粒子运动路径上的酒精雾滴解析:观察到威尔逊云室中存在的细而弯曲的径迹,是 射线的径迹,A 错,B 正确;射线粒子的运动肉眼是观察不到的, 观察到的是酒精的过饱 和蒸气在射线粒子运动路径上形成的雾滴,D 选项正确。答案:BD2关于放射性同位素的应用,下列说法中正确的是( )A利用 射线使空气电离,把静电荷泄去B利用 射线照射植物的种子,使产量显著增加C利用 射线来治肺癌、食道癌D利用放射性同位素跟它的非放射性同位素的化学性质相同,作

2、为示踪原子解析: 或 射线的电离本领较大,可以消除工 业上有害的静电积累, A 错误; 射线可以辐射育种、辐射保鲜、消毒杀菌和医治肿瘤等,B 、C 错误;放射性同位素跟它的非放射性同位素的化学性质相同,作示踪原子,D 正确。答案:D3(2012广西柳铁月考)以下四个核反应方程式中,X 代表 粒子的是( )A. Be He CX B. H H nX94 42 126 31 21 10C. Th PaX D. P SiX23490 23491 3015 3014解析:根据质量数守恒和电荷数守恒可知,四个选项中的 X 分别代表: n、 He、 e10 42 0 1和 e,故选 B。01答案:B4放射

3、性在技术上有很多应用,不同的放射源可用于不同目的。下表列出了一些放射性元素的半衰期和可供利用的射线。元素 射线 半衰期钋 210 138 天氡 222 3.8 天锶 90 28 年铀 238 、 4.5109 年某塑料公司生产聚乙烯薄膜,方法是让厚的聚乙烯膜通过轧辊把聚乙烯膜轧薄,利用适当的放射线来测定通过轧辊后的薄膜厚度是否均匀。可利用的元素是( )A钋 210 B氡 222C锶 90 D铀 238解析:要测定聚乙烯薄膜的厚度, 则要求射线可以穿透薄膜,因此 射线不合适;另外,射线穿透作用还要受薄膜厚度影响, 射线穿透作用最强 ,薄膜厚度不会影响 射线穿透,所以只能选用 射线,而氡 222

4、半衰期太小,铀 238 半衰期太长,所以只有锶 90 较合适。答案:C5用盖革米勒计数器测定放射源的放射强度为每分钟 405 次,若将一张厚纸板放在计数器与放射源之间,计数器几乎测不到射线。10 天后再次测量,测得该放射源的放射强度为每分钟 101 次,则下列关于射线性质及它的半衰期的说法正确的是( )A放射源射出的是 射线B放射源射出的是 射线C这种放射性元素的半衰期是 5 天D这种放射性元素的半衰期是 2.5 天解析:因厚纸板能挡住这种射线,知 这种射线是穿透能力最差的 射线,选项 A 正确,B 错误;因放射性元素原子核个数与单位时间内衰变的次数成正比,10 天后测出放射强度为原来的四分之

5、一,说明 10 天后放射性元素的原子核个数只有原来的四分之一,由半衰期公式知已经过了两个半衰期,故半衰期是 5 天。答案:AC6用 粒子轰击氮核,结果发现了质子。如图 1 所示的云室实验照片:b 是发生核反应前 粒子的径迹;_是质子的径迹;_是新核的径迹;发生的核反应方程是 图 1_。解析:b 是入射的 粒子的径迹,由于 质子比新核的电离作用弱,而速度比新核的大,所以在云室中电离的径迹中质子的细而长,新核的粗而短,因此 a 是新核的径迹,c 是质子的径迹。其核反应方程为: N He O H。147 42 178 1答案:c a N He O H147 42 178 171956 年李政道和杨振

6、宁提出在弱相互作用中宇称不守恒,并由吴键雄用 Co 放射6027源进行了实验验证,次年,李、杨二人为此获得诺贝尔物理学奖。 e 是反中微子,它的电荷为零,静止质量可认为是零。 Co 的衰变方程是 Co Ni e e。6027 6027 AZ 0 1 (1) Co 的核外电子数为 _,在上述衰变方程中,衰变产物 Ni 的质量数 A 是6027 AZ_,核电荷数 Z 是_;(2)在衰变前 Co 核静止,根据云室照片可以看出,衰变产物 Ni 和 e 的运动轨迹6027 0 1不在一条直线上,如果认为衰变产物只有 Ni 和 e,那么衰变过程将违背_守恒0 1定律。解析:(1)核外电子数等于核电荷数为

7、27,根据质量数守恒可知 A60,根据电荷数守恒可知 Z28。(2)由衰变前后动量守恒判断 Ni 和 e 的运动轨迹必在同一条直线上,否则将违反动AZ 0 1量守恒定律。答案:(1)27 60 28 (2) 动量8带电粒子在“云室”中运动时,可呈现其运动径迹,将“云室”放在匀强电场中,通过观察分析带电粒子的径迹,可以研究原子核发生衰变的规律。现将一静止的放射性 14C 放入上述装置中,当它发生衰变,可能放出 粒子或电子或正电子。所放射的粒子与反冲核经过相等时间所形成的径迹如图 2 所示(发生衰变后放射出的粒子和反冲核的速度方向与电场 E 垂直,a、b 均表示长度)。则 图 2(1)14C 发生

8、衰变时所放射出的粒子是_。(2)14C 发生衰变时所放射出粒子的运动轨迹是_(选填“”或“”)。(3)14C 的衰变方程是 _。解析:(1)反冲核与放出的射线在电场中均做类平抛运动。由轨迹可以看出,反冲核与放出的射线的受力方向均与电场方向相同,所以放出的粒子为 粒子。(2)由动量守恒得, 粒子的动 量与反冲核的动量相同, 粒子的质量小,速度必然大,在垂直于电场方向上的位移大,即 轨迹为 粒子。(3)根据电荷质量数守恒可得 C Be He。146 104 42答案:(1) (2) (3) C Be He146 104 429如图 3 所示,静止在匀强磁场中的 Li 核俘获一个速度为63v07.7

9、10 4 m/s 的中子而发生核反应, Li n H He。若已63 10 31 42知 He 核的速度为 v22.010 4 m/s,其方向跟中子反应前的速度方向相同,求: 图 3(1) H 的速度是多大?31(2)求粒子 H 和 He 运动轨迹的轨道半径之比;31 42(3)当粒子 He 旋转了 3 周时,粒子 H 旋转几周?42 31解析:(1) Li 核俘获 n 的过程,系统动量守恒, 则 mnv0m Hv1m Hev2,即 v163 10,代入数据 mn1 u,mHe4 u,mH3 u,得 v11.010 3 m/s,负号表示mnv0 mHev2mH跟 v0 的方向相反。(2) H 和 He 在磁场中半径之比为31 42rHrHe 3 40mHv1Bq1 mHev2Bq2(3) H 和 He 的周期之比为 THTHe 3231 422mHBq1 2mHeBq2所以相同时间它们的转动圈数之比为nHnHeT HeTH23,当粒子 He 转 3 周时,粒子 H 转动 2 周。42 31答案:(1)1.010 3 m/s (2)3 40 (3)2

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