1、 2025年大学核工程与核技术(核物理)试题及答案 (考试时间:90分钟 满分100分) 班级______ 姓名______ 第I卷(选择题 共30分) 答题要求:本大题共10小题,每小题3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. 关于原子核的结合能,下列说法正确的是( ) A. 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量 B. 一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能 C. 铯原子核($^{133}_{55}Cs$)的结合能小于铅原子核($^{208}_{82}Pb$)的结合
2、能 D. 比结合能越大,原子核越不稳定 2. 下列说法正确的是( ) A. 汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构 B. 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 C. 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短 D. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子动能减小,原子总能量增加 3. 在核反应方程$^{4}_{2}He + ^{27}_{13}Al → ^{30}_{15}P + X$中,X表示的是( ) A. 质子 B. 中子 C. 电子 D. α粒子 4. 关于天然放射性,下列说法正确的是( ) A.
3、 所有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. 放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性 D. α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强 5. 用频率为$ν_0$的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为$ν_1$、$ν_2$、$ν_3$的三条谱线,且$ν_3>ν_2>ν_1$,则( ) A. $ν_0<ν_1$ B. $ν_3 = ν_1 + ν_2$ C. $ν_0 = ν_1 + ν_2 + ν_3$ D. $\frac{1}{ν_1}=\frac{1}{ν_2}+\frac{1}{ν_3}$ 6. 一静止的铀核
4、放出一个α粒子衰变成钍核,衰变方程为$^{238}_{92}U → ^{234}_{90}Th + ^{4}_{2}He$。下列说法正确的是( ) A. 衰变后钍核的动能等于α粒子的动能 B. 衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小 C. 铀核的半衰期等于其放出一个α粒子所经历的时间 D. 衰变后α粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量 7. 下列核反应方程中,属于核聚变的是( ) A. $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H → ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$ B. $^{234}_{90}Th → ^{234}_{91}Pa + ^{0}_{-1
5、}e$ C. $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n → ^{144}_{56}Ba + ^{89}_{k}Kr + 3^{1}_{0}n$ D. $^{4}_{2}He + ^{27}_{13}Al → ^{30}_{15}P + ^{1}_{0}n$ 8. 一质子束入射到能止靶核$^{27}_{13}Al$上,产生如下核反应:$p + ^{27}_{13}Al → X + n$,式中p代表质子,n代表中子,X代表核反应产生的新核。由反应式可知,新核X的质子数为( ) A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 9. 氢原子从能级m跃迁到能级n时辐射红光的频
6、率为$ν_1$,从能级n跃迁到能级k时吸收紫光的频率为$ν_2$,已知普朗克常量为h,若氢原子从能级k跃迁到能级m,则( ) A. 吸收光子的能量为$hν_1 + hν_2$ B. 辐射光子的能量为$hν_1 + hν_2$ C. 吸收光子的能量为$hν_2 - hν_1$ D. 辐射光子的能量为$hν_2 - hν_1$ 10. 下列说法正确的是( ) A. 放射性元素的半衰期是针对大量原子核的统计规律 B. α、β、γ射线比较,α射线的电离作用最弱 C. 光的波长越短,光子的能量越大,光的粒子性越明显 D. 原子的全部正电荷和全部质量都集中在原子核里 第II卷(
7、非选择题 共70分) 11. (10分)在“验证动量守恒定律”的实验中,某同学采用了如图所示的“碰撞实验器”验证动量守恒定律。 (1)实验中,斜槽轨道末端需水平,目的是____________________。 (2)入射小球在斜槽上释放点的高低对实验结果______(填“有”或“无”)影响。 (3)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射小球m1多次从斜槽上S位置静止释放,找到其平均落地点P,测量平抛射程OP;然后,把被碰小球m2静置于轨道末端,再将入射小球m1从斜槽上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是______(填选项前的字母)
8、 A. 用天平测量两个小球的质量m1、m2 B. 测量小球m1开始释放高度h C. 测量抛出点距地面高度H D. 分别找到m1、m与m2相碰后平均落地点的位置M、N,并测量平抛射程OM、ON (4)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为______(用(3)中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为______(用(3)中测量的量表示)。 12. (15分)如图,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C。B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计)。设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设B
9、和C碰撞过程时间极短。求从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中: (1)整个系统损失的机械能; (2)弹簧被压缩到最短时B的速度。 13. (15分)如图所示,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,c带负电。整个系统置于方向水平的匀强电场中。已知静电力常量为k。 (1)若三个小球均处于静止状态,求匀强电场场强的大小; (2)若将小球a从静止释放,求其刚释放时的加速度大小。 14. (15分)材料:在核反应堆中,常用减速剂使快中子减速。假设减速剂的原子核质量是中子的k倍。中子与原子核的每次碰撞都可看成是弹性正碰。
10、设每次碰撞前原子核可认为是静止的。 问题:求N次碰撞后中子速率与原速率之比。 15. (15分)材料核物理研究中,常利用云室探测射线。云室置于磁场中,通过射线在云室中产生的径迹来分析射线的性质。 问题若有一束射线在云室中产生的径迹如图所示,已知射线粒子带正电,且初速度方向水平向右。请分析射线粒子在磁场中的运动轨迹及相关物理量。 答案: 1. ABC 2. D 3. A 4. BCD 5. B 6. B 7. A 8. C 9. D 10. ACD 11. (1)使小球离开斜槽末端时速度水平(2)无(3)AD(4)m1·OP = m1·OM + m2·ON;m1·OP² = m1·OM² + m2·ON² 12. (1)1/6mv0²(2)1/3v0 13. (1)2kq²/√3l²(2)2kq²/√3ml² 14. (k - 1)^N/(k + 1)^N 15. 射线粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据左手定则,其轨迹为逆时针方向的圆弧。设粒子质量为m,电荷量为q,初速度为v,磁场磁感应强度为B,由qvB = mv²/r可得轨迹半径r = mv/qB 。通过径迹可大致判断粒子运动轨迹的弯曲程度等情况,进而分析粒子的速度、电荷量等相关物理量的大小关系 。






