高考物理课时跟踪检测(四十六)原子结构原子核

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1、课时跟踪检测(四十六)原子结构原子核[A级——基础小题练熟练快]1.(2018·北京高考)在核反应方程He+N→O+X中,X表示的是(  )A.质子         B.中子C.电子D.α粒子解析:选A 核反应方程中,电荷数守恒和质量数守恒,X为H。2.铀核可以发生衰变和裂变,铀核的(  )A.衰变和裂变都能自发发生B.衰变和裂变都不能自发发生C.衰变能自发发生而裂变不能自发发生D.衰变不能自发发生而裂变能自发发生解析:选C 铀是天然放射性元素,所以铀核的衰变是能自发发生,而铀核的裂变是人工实现的,

2、是用中子轰击铀核实现的,所以铀核的裂变不能自发发生,故A、B、D错误,C正确。3.(多选)(2016·天津高考)物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展。下列说法符合事实的是(  )A.赫兹通过一系列实验,证实了麦克斯韦关于光的电磁理论B.查德威克用α粒子轰击N获得反冲核O,发现了中子C.贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构D.卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型解析:选AC 麦克斯韦曾提出光是电磁波,赫兹通过实验证实了麦克斯韦关于光的电磁

3、理论,选项A正确。查德威克用α粒子轰击Be,获得反冲核6C,发现了中子,选项B错误。贝克勒尔发现了天然放射现象,说明原子核有复杂的结构,选项C正确。卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子核式结构模型,选项D错误。4.Th经过一系列α衰变和β衰变后变成Pb,则Pb比Th少(  )A.16个中子,8个质子B.8个中子,16个质子C.24个中子,8个质子D.8个中子,24个质子解析:选A Pb比Th质子数少(90-82)=8个,核子数少(232-208)=24个,所以中子数少(24-8)=16个,故

4、A正确,B、C、D错误。5.下列说法正确的是(  )A.光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量B.比结合能越大,原子核越不稳定C.将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损解析:选A 光子像其他粒子一样,不但具有粒子性,而且也有波动性,则不但具有能量,也具有动量,故A正确;比结合能越大,原子核越稳定,B错误;放射性元素的半衰期与外界因素没有任何关系,只和本身性质有关,C错误;原子核的质量小于组成它的核子的质量

5、之和,这个现象叫做质量亏损,故D错误。6.根据氢原子的能级图,现让一束单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的氢原子上,受激的氢原子能自发地发出6种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为(  )A.12.75eV    B.13.06eVC.13.6eVD.0.85eV解析:选A 受激的氢原子能自发地发出6种不同频率的光,知跃迁到第4能级,则吸收的光子能量为ΔE=-0.85eV-(-13.6eV)=12.75eV,A正确,B、C、D错误。7.(多选)14C发生放射性衰变变为14N,半衰期约

6、为5700年。已知植物存活期间,其体内14C与12C的比例不变;生命活动结束后,14C的比例持续减少。现通过测量得知,某古木样品中14C的比例正好是现代植物所制样品的二分之一。下列说法正确的是(  )A.该古木的年代距今约为5700年B.12C、13C、14C具有相同的中子数C.14C衰变为14N的过程中放出β射线D.增加样品测量环境的压强将加速14C的衰变解析:选AC 因古木样品中14C的比例正好是现代植物所制样品的二分之一,则可知经过的时间为一个半衰期,即该古木的年代距今约为5700年,选项A正

7、确;12C、13C、14C具有相同的质子数,由于质量数不同,故中子数不同,选项B错误;根据核反应方程可知,14C衰变为14N的过程中放出电子,即发出β射线,选项C正确;外界环境不影响放射性元素的半衰期,选项D错误。8.(2019·金华调研)如图所示为氢原子的四个能级,其中E1为基态,若大量氢原子A处于激发态E2,大量氢原子B处于激发态E3,则下列说法正确的是(  )A.原子A可能辐射出3种频率的光子B.原子B可能辐射出3种频率的光子C.原子A能够吸收原子B发出的光子并跃迁到能级E4D.原子B能够吸收

8、原子A发出的光子并跃迁到能级E4解析:选B 原子A从激发态E2跃迁到E1,只辐射一种频率的光子,A错误;原子B从激发态E3跃迁到基态E1可能辐射三种频率的光子,B正确;由原子能级跃迁理论可知,原子A可能吸收原子B由E3跃迁到E2时放出的光子并跃迁到E3,但不能跃迁到E4,C错误;A原子发出的光子能量ΔE=E2-E1>E4-E3,故原子B不可能跃迁到能级E4,D错误。[B级——保分题目练通抓牢]9.四个核反应方程分别为:①U+n→Sr+Xe+10n;②U→Th+He;③

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