2019_2020学年高中物理第三章原子核第2节放射性衰变练习(含解析)教科版.docx

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1、放射性衰变[A组 素养达标]1.下列说法正确的是(  )A.任何元素都具有放射性B.同一元素,单质具有放射性,化合物可能没有C.元素的放射性与温度无关D.放射性就是该元素的化学性质解析:原子序数大于83的所有元素都有放射性,小于等于83的元素不一定有放射性,所以A错;放射性是由原子核内部因素决定的,与该元素的物理、化学状态无关,所以C对,B、D错.答案:C2.下列关于放射性元素的半衰期的几种说法,正确的是(  )A.同种放射性元素,在化合物中的半衰期比单质中长B.把放射性元素放在低温处,可以减缓放射性元素的衰变C.放射性

2、元素的半衰期与元素所处的物理和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用D.氡的半衰期是3.8天,若有4个氡原子核,则经过7.6天后就只剩下一个解析:放射性元素的半衰期与其是单质还是化合物无关,与所处的物理、化学状态无关,只取决于原子核的内部因素,故A、B错;半衰期是一个统计规律,对于少量的原子核不适用,故C对,D错.答案:C3.关于碳14的衰变方程C→X+e,下面说法正确的是(  )A.A等于13,Z等于5  B.A等于14,Z等于7C.A等于14,Z等于5D.A等于13,Z等于6解析:根据质量数和电荷数守

3、恒可知14=A,6=Z+(-1),解得Z=7,故选B.答案:B4.放射性元素经过11.4天有的原子核发生了衰变,该元素的半衰期为(  )A.11.4天B.7.6天C.3.8天D.2.85天解析:有的原子核发生了衰变,则剩余的质量为原来的,即m=M,根据半衰期公式可得t=4T=11.4天,T=2.85天.故A、B、C错误,D正确.答案:D5.下列说法正确的是(  )A.温度升高时放射性元素的半衰期变长B.β衰变所释放的电子是原子核外的最外层电子C.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强D.某放射性元素的原子核有80个,

4、经过2个半衰期后一定只剩20个解析:放射性元素的半衰期与外界因素无关,选项A错误;β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时放出的电子,选项B错误;α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强,选项C正确;半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少量原子核的衰变不适用,选项D错误.答案:C6.如图所示,放射性元素镭衰变过程中释放出α、β、γ三种射线,分别进入匀强磁场和匀强电场中,下列说法正确的是(  )A.①④表示α射线,其射出速度最慢但电离能力最弱B.②⑤表示γ射线,其穿透能力和电离能力都很强C.②⑤表示γ射线,是由原子

5、核内释放出来的高频电磁波D.③⑥表示β射线,是高速电子流,可以穿透几毫米厚的铝板解析:α射线是高速运动的氦核流,带正电,垂直进入匀强电场后,受电场力作用向右偏转,垂直进入磁场后,受洛伦兹力的作用,向右偏转,α射线其射出速度最慢但电离能力最强,故A错误.γ射线不带电,在电场中不偏转,在磁场中不偏转,其穿透能力最强但电离能力最弱,γ射线是由原子核内释放出来的高频电磁波,故B错误,C正确.β射线是高速电子流,可以穿透几毫米厚的铝板,在电场中受电场力向左偏转,在磁场中受洛伦兹力向左偏转,故D错误.答案:C7.(多选)烟雾探测器使

6、用了一种半衰期为432年的放射性元素镅Am来探测烟雾.当正常空气分子穿过探测器时,镅Am会释放出射线将它们电离,从而产生电流.烟尘一旦进入探测腔内,烟尘中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报.则下列说法不正确的是(  )A.镅Am发出的是α射线B.镅Am发出的是β射线C.镅Am发出的是γ射线D.0.2mg的镅Am经864年将衰变掉0.15mg解析:镅Am会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中,α射线能使空气电离,故A正确,B、C错误;半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,0.2mg的镅将衰

7、变掉0.15mg,还剩下0.05mg没有衰变,故D正确.此题选择不正确的选项,故选B、C.答案:BC8.(多选)下列关于原子核衰变的说法中正确的是(  )A.放射性元素发生β衰变时所释放出的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的B.有6个放射性元素的原子核,当有3个发生衰变所需的时间就是该元素的半衰期C.Th钍发生一次α衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4D.铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变解析:放射性元素发生β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的,A正确;半衰期

8、是大量原子的统计规律,对少数原子不适用,B错误;Th核发生一次α衰变时,新核与原来的原子核相比,质量数减少了4,中子数减少2,故C错误;根据238-206=4×8,知发生了8次α衰变,92-82=2×8-6,知发生了6次β衰变,D正确.答案:AD9.恒星向外辐射的能量来自其内部发生的各种热核反应,在当温度达到103K

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