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1.(2011年高考北京理综)表示放射性元素碘131(I)β衰变的方程是( )
A.I→Sb+He B.I→Xe+e
C.I→I+n D.I→Te+H
解析:β衰变释放出电子e,根据质量数守恒和电荷数守恒可进一步确定选项B正确.
答案:B
2.关于天然放射现象,下列说法正确的是( )
A.α射线是由氦原子核衰变产生
B.β射线是由原子核外电子电离产生
C.γ射线是由原子核外的内层电子跃迁产生
D.通过化学反应不能改变物质的放射性
解析:α射线是α衰变时射出的由氦原子核组成的高速粒子流,故选项A错误.β射线是发生β衰变时从原子核内部射出的高速电子流,故选项B错误.γ射线是原子核受到激发后产生的,故选项C错误.物质的放射性由原子核的内部结构决定,与物质是以单质形式还是以化合物形式存在无关,也不受温度、压强等外界因素的影响,故选项D正确.
答案:D
3.(2011年高考重庆理综)核电站核泄漏的污染物中含有碘131和铯137.碘131的半衰期约为8天,会释放β射线.铯137是铯133的同位素,半衰期约为30年,发生衰变时会辐射γ射线.下列说法正确的是( )
A.碘131释放的β射线由氦核组成
B.铯137衰变时辐射出的γ光子能量小于可见光光子能量
C.与铯137相比,碘131衰变更慢
D.铯133和铯137含有相同的质子数
解析:β射线由高速电子流组成,选项A错误.γ射线为高频电磁波,光子能量远大于可见光光子的能量,选项B错误.碘131半衰期小,说明衰变快,选项C错误.铯133和铯137为同位素,具有相同的质子数,不同的中子数,选项D正确.
答案:D
4.(2011年高考上海单科)在存放放射性元素时,若把放射性元素①置于大量水中;②密封于铅盒中;③与轻核元素结合成化合物.则( )
A.措施①可减缓放射性元素衰变
B.措施②可减缓放射性元素衰变
C.措施③可减缓放射性元素衰变
D.上述措施均无法减缓放射性元素衰变
解析:放射性元素的衰变快慢由其原子核内部结构决定,与外界因素无关,所以A、B、C、错误,D正确.
答案:D
5.(2011年高考山东理综)碘131核不稳定,会发生β衰变,其半衰期为8天.
①碘131核的衰变方程:I→________(衰变后的元素用X表示).
②经过________天有75%的碘131核发生了衰变.
解析:①根据衰变过程电荷数守恒与质量数守恒可得衰变方程:I―→X+e;②每经1个半衰期,有半数原子核发生衰变,经2个半衰期将剩余,即有75%发生衰变,即经过的时间为16天.
答案:①X+ 0-1e ②16
6.第一代实用核反应堆以铀235为裂变燃料,而在天然铀中占99%的铀238却不能利用,为了解决这个问题,科学家们研究出快中子增殖反应堆,使铀238变成高效核燃料.在反应堆中,使用的核燃料是钚239,裂变时释放出快中子,周围的铀238吸收快中子后变成铀239,铀239(U)很不稳定,经过________次β衰变后变成钚239(Pu),处于激发态的钚239放出γ射线后,其原子序数将________(选填“增大”、“减小”或“不变”).
解析:铀239(U)和钚239(Pu)的质量数相同,电荷数相差2,每一次β衰变电荷数增加1,说明铀239(U)经过2次β衰变变成钚239(Pu);放出γ射线电荷数不变,所以原子序数不变.
答案:2 不变
7.(1)Th(钍)经过一系列α衰变和β衰变,变成Pb(铅).以下说法正确的是( )
A.铅核比钍核少8个质子
B.铅核比钍核少16个中子
C.共经过4次α衰变和6次β衰变
D.共经过6次α衰变和4次β衰变
(2)约里奥—居里夫妇发现放射性元素P衰变成Si的同时放出另一种粒子,这种粒子是__________.P是P的同位素,被广泛应用于生物示踪技术,1 mg的P随时间衰变的关系如图所示,请估算 4 mg的P经多少天的衰变后还剩0.25 mg?
解析:(1)设α衰变次数为x,β衰变次数为y,由质量数守恒和电荷数守恒得232=208+4x,90=82+2x-y,解得x=6,y=4,C错、D对.
铅核、钍核的质子数分别为82、90,故A对.
铅核、钍核的中子数分别为126、142,故B对.
(2)写出衰变方程为P→Si+e,故这种粒子为e(正电子)由m-t图知P的半衰期为14天,由m余=m原()得
0.25 mg=4mg×(),故t=56天.
答案:(1)ABD (2)正电子 56天
8.(2012年日照模拟)一静止的氡核(Rn)发生α衰变,放出一个速度为v0、质量为m的α粒子和一个质量为M的反冲核钋(Po),若氡核发生衰变时,释放的能量全部转化为α粒子和钋核的动能.
(1)写出衰变方程;
(2)求出反冲核的速度;
(3)求出这一衰变过程中亏损的质量.
解析:(1)由已知得Rn→Po+He
(2)设反冲核的速度为v,由动量守恒可知:mv0=Mv.
即:v=.
(3)由质能方程可知
E=Δmc2=mν+Mν2
Δmc2=mν+M()2
解得:Δm=.
答案:(1)Rn→Po+He (2) (3)
9.静止的氮核N俘获一个速度为2.3×107m/s的中子,发生核反应后若只产生了两个新粒子,其中一个粒子为氦核(He),它的速度大小是8.0×106m/s,方向与反应前的中子速度方向相同.
(1)写出此核反应的方程式,求反应后产生的另一个粒子的速度大小及方向;
(2)此反应过程中是否发生了质量亏损,说明依据.
解析:(1)N+n→B+He
用m1、m2、和m3分别表示中子(n)、氦核(He)和新核的质量,由动量守恒定律得m1v1=m2v2+m3v3
代入数值,得v3=-8.2×105m/s
即反应后生成的新核的速度大小为8.2×105m/s
方向与反应前中子的速度方向相反
(2)反应前的总动能E1=m1v
反应后的总动能E2=mv+m3v
经计算知E1>E2,故可知反应中发生了质量盈余,没有亏损.
答案:(1)N+n→B+He
8.2×105m/s 与反应前中子的速度方向相反
(2)见解析
10.(2011年高考江苏单科)有些核反应过程是吸收能量的.例如,在X+N→O+H中,核反应吸收的能量Q=[(mO+mH)-(mX+mN)]c2.在该核反应方程中,X表示什么粒子?X粒子以动能Ek轰击静止的N核,若Ek=Q,则该核反应能否发生?请简要说明理由.
解析:由核反应中质量数守恒和电荷数守恒得X的电荷数为2,质量数为4,因此X是α粒子;由于在动能Ek=Q的α粒子轰击静止的N核的过程中不能同时满足能量守恒和动量守恒,因此该核反应不能发生.
答案:He;不能发生,因为不能同时满足能量守恒和动量守恒的要求.
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