地光是在地震前夕出现在天边的一种奇特的发光现象,它是放射性元素氡因衰变释放大量的带电粒子,通过岩石裂隙向大气中集中释放而形成的。已知氡的半衰期为3.82d,经衰变后产生一系列子体,最后变成稳定的,在这一过程中( )
A.要经过4次α衰变和4次β衰变
B.要经过4次α衰变和6次β衰变
C.氡核的中子数为86,质子数为136
D.标号为a、b、c、d的4个氡核经3.82d后一定剩下2个核未衰变
高三物理单选题简单题
地光是在地震前夕出现在天边的一种奇特的发光现象,它是放射性元素氡因衰变释放大量的带电粒子,通过岩石裂隙向大气中集中释放而形成的。已知氡的半衰期为3.82d,经衰变后产生一系列子体,最后变成稳定的,在这一过程中( )
A.要经过4次α衰变和4次β衰变
B.要经过4次α衰变和6次β衰变
C.氡核的中子数为86,质子数为136
D.标号为a、b、c、d的4个氡核经3.82d后一定剩下2个核未衰变
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静止在匀强磁场中的放射性原子核X发生衰变,衰变后带电粒子运动速度和磁感线垂直,两轨迹圆半径之比,带电粒子在轨迹圆上运动的周期之比。设衰变过程释放的核能全部转化成射线粒子和反冲核的动能,已知该衰变过程前后原子核的质量亏损为m。
(1)该衰变为 衰变。(填“”或“”)
(2)写出核反应方程(反冲核的元素符号可用Y表示): 。
(3)计算射线粒子和反冲核的动能。
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氚是最简单的放射性原子核,夜光手表即是利用氚核衰变产生的β射线激发荧光物质发光。氚核发生β衰变过程中除了产生β粒子和新核外,还会放出不带电且几乎没有静止质量的反中微子。在某次实验中测得一静止的氚核发生β衰变后,产生的反中微子和β粒子的运动方向在一直线上,设反中微子的动量为p1,β粒子的动量为p2。求:
(1)氚发生β衰变的衰变方程;
(2)产生新核的动量。
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如图所示,一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C14放入上述装置中,当它发生衰变时,可以放出α粒子或电子或正电子。所放射的粒子与反冲核经过相同的时间所形成的径迹如图所示(衰变后瞬间放射出的粒子与反冲核的速度方向与电场方向垂直,x,y均表示长度),
(1)写出C14的衰变方程;
(2)判断衰变后放射出的粒子的径迹是哪一条;
(3)求衰变后瞬间放射出的粒子与反冲核的动能之比。
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如图所示,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,当它发生衰变时,可能放出α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4-3-1所示(发生衰变后的瞬间放射出的粒子和反冲核的速度方向与电场强度E垂直,a、b均表示长度).则
(1)14C发生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______________(填“①”或“②”).
(3)14C的衰变方程是____________________________.
(4)简要推导发生衰变后的瞬间放射出的粒子与反冲核的动能之比.
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下列说法正确的是 。
A.卢瑟福和他的助手做α粒子轰击金箔实验,建立了原子核式结构模型
B.波尔建立了量子理论,成功地解释了各原子的发光现象
C.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的
D.在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越不稳定
E.光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性
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放射性同位素电池是一种新型电池,它是利用放射性同位素衰变放出的高速带电粒子(α射线、β射线)与物质相互作用,射线的动能被阻止或吸收后转变为热能,再通过换能器转化为电能的一种装置。其构造大致是:最外层是由合金制成的保护层,次外层是防止射线泄漏的辐射屏蔽层,第三层是把热能转化成电能的换能器,最里层是放射性同位素。电池使用的三种放射性同位素的半衰期和发出的射线如下表:
同位素 | 90Sr | 210 Po | 238 Pu |
射线 | β | α | α |
半衰期 | 28年 | 138天 | 89.6年 |
若选择上述某一种同位素做为放射源,使用相同材料制成的辐射屏蔽层,制造用于执行长期航天任务的核电池,则下列论述正确的是( )
A. 90 Sr的半衰期较长,使用寿命较长,所需的屏蔽材料较薄
B. 210 Po的半衰期最短,使用寿命最长,所需的屏蔽材料较薄
C. 238 Pu的半衰期最长,使用寿命最长,所需的屏蔽材料较薄
D. 放射性同位素在发生衰变时,出现质量亏损,且衰变前后的总质量数变化
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同位素 | 90Sr | 210Po | 238Pu |
射线 | β | α | α |
半衰期 | 28年 | 138天 | 89.6年 |
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