2019_2020学年高中物理第十九章原子核测评(含解析)新人教版

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1、第十九章原子核测评(时间:60分钟 满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。其中第1~5题为单选题;第6~8题为多选题,全部选对得6分,选不全得3分,有选错或不答的得0分)1.根据近代物理知识,你认为下列说法中正确的是(  )A.相同频率的光照射不同金属,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越大B.已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV,则动能等于12.09eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态C.在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越

2、牢固D.铀核(92238U)衰变为铅核(82206Pb)的过程中,中子数减少21个解析根据Ekm=hν-W0知,频率相同,从金属表面逸出的光电子最大初动能越大,金属的逸出功越小,故A错误;已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV,用动能等于12.09eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,能量部分被吸收,不能从基态跃迁到该激发态,故B错误;在原子核中,比结合能越大,原子核中的核子结合的越牢固,故C正确;铀核( 92238U)衰变为铅核(82206Pb)的过程中,质子数少10,质量数少32,则中子数少22,故D错误;选C。答案C2.下列说法正确的是

3、(  )A.太阳是宇宙的中心B.太阳系中只存在太阳和它的八大行星C.太阳系是由太阳和若干行星以及它们的卫星还有彗星组成的D.太阳最终会变为中子星解析太阳系中以太阳为中心,有八大行星绕太阳运行,有的行星还有卫星,此外还有2000多颗比较小的小行星和彗星等,所以叙述较完整的是C项。通常我们所说的八大行星是指太阳系中较大的几颗行星,太阳系的组成中还有小行星和彗星。天体物理的研究表明,当恒星质量是太阳质量的1.422倍,最终整个恒星成为中子星,故D错。答案C3.由下图可得出结论(  )A.质子和中子的质量之和小于氘核的质量B.质子和中子的质量之和等于氘核的质量C.氘核分解为质

4、子和中子时要吸收能量D.质子和中子结合成氘核时要吸收能量解析由图可以看出,氘核分解为质子和中子的过程中是吸收能量的,因此两个核子质量之和大于氘核的质量,C正确。答案C4. 510B俘获1个α粒子,生成 713N,放出x粒子,而 713N是不稳定的,它放出y粒子变成 613C,那么x粒子和y粒子分别为(  )                A.中子和正电子B.中子和电子C.质子和正电子D.质子和中子解析根据题意,写出该核反应的方程式为 510B+24He→ 713N+x,713N→613C+y,由核反应中的电荷数和质量数守恒分别得x、y的电荷数、质量数为Zx=5+2-7

5、=0,Ax=10+4-13=1,Zy=7-6=1,Ay=13-13=0,因此,x为中子,y为正电子。答案A5.如图所示,一天然放射性物质发出三种射线,经过一匀强磁场和匀强电场共存的区域(方向如图),下面的判断正确的是(  )A.射到b的一定是α射线B.射到b的一定是β射线C.射到b的一定是α射线或β射线D.射到b的一定是γ射线解析γ射线不带电,无论如何调整电场和磁场,都不偏转,所以D错;带电粒子通过调节都可以发生偏转,也可以不偏转,关键是看电场力和洛伦兹力的大小关系,所以A、B错,C对。答案C6.铀核裂变是核电站核能的重要来源,其一种裂变反应式是 92235U+01n

6、→56144Ba+3689Kr+301n。下列说法正确的有(  )A.上述裂变反应中伴随着中子放出B.铀块体积对链式反应的发生无影响C.铀核的链式反应可人工控制D.铀核的半衰期会受到环境温度的影响解析根据裂变反应的规律和影响半衰期的因素解决问题。裂变反应式中的 01n为中子,铀块体积大于临界体积,才能发生链式反应,且铀核的链式反应是可控的,选项A、C正确,选项B错误;放射性元素的半衰期不受外界压强、温度的影响,选项D错误。答案AC7.下列说法正确的是(  )A.康普顿发现了电子B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型C.贝可勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象D.伦琴发现了

7、X射线解析1897年汤姆孙发现了电子;1911年卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型;贝可勒尔发现铀和含铀矿物的天然放射现象;伦琴发现了X射线。故B、C、D正确,A项错误。答案BCD8.中子和质子结合成氘核时,质量亏损为Δm,相应的能量ΔE=Δmc2=2.2MeV是氘核的结合能。下列说法正确的是(  )A.用能量小于2.2MeV的光子照射静止氘核时,氘核不能分解为一个质子和一个中子B.用能量小于2.2MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和为零C.用能量大于2.2MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解

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