2020版高考物理金榜一轮课时分层作业:12.3放射性元素的衰变 核能(含解析).doc

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1、温馨提示:此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。课时分层作业三十五放射性元素的衰变 核能(45分钟 100分)选择题(本题共16小题,共100分。1~10题为单选题,11~16题为多选题,1~12题每小题6分,13~16题每小题7分)1.关于原子核,下列说法中错误的是(  )A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子时所吸收的能量B.所有核子之间都有核力C.核子结合成原子核时会出现质量亏损,质量亏损所对应的能量即为核反应释放的核能D.比结合能越大原子核越稳定【解析】选B

2、。原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需吸收的能量,故A项正确;核力是短程力,只有相邻核子之间才有核力,故B项错误;自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该原子核的结合能,故C项正确;比结合能越大,原子核越稳定,故D项正确。2.(2018·洛阳模拟)如图所示为研究某未知元素放射性的实验装置,实验开始时在薄铝片和荧光屏之间有图示方向的匀强电场E,通过显微镜可以观察到,在荧光屏的某一位置上每分钟闪烁的亮点数。若撤去电场后继续观察,发现每分钟闪烁的亮点数没有变化;如果再将薄铝片移开,观察到每分钟闪烁的亮点数大大增加,由此可以判断,放射

3、源发出的射线可能为(  )A.β射线和γ射线   B.α射线和β射线C.β射线和X射线D.α射线和γ射线【解析】选D。三种射线中α射线和β射线带电,进入电场后会发生偏转,而γ射线不带电,不受电场力,电场对它没有影响,在电场中不偏转。由题,将电场撤去,从显微镜内观察到荧光屏上每分钟闪烁亮点数没有变化,可知射线中含有γ射线。再将薄铝片移开,则从显微镜筒内观察到的每分钟闪烁亮点数大为增加,根据α射线的特性:穿透本领最弱,一张纸就能挡住,分析得知射线中含有α射线,故放射源所发出的射线可能为α射线和γ射线,故D项正确。【加固训练】(2018·庆阳模拟)如

4、图甲是α、β、γ三种射线穿透能力的示意图,图乙是工业上利用射线的穿透性来检查金属内部伤痕的示意图,请问图乙中的检查利用的是(  )A.α射线    B.β射线C.γ射线D.三种射线都可以【解析】选C。α、β、γ三种射线中α射线电离能力最强,γ射线穿透能力最强,因此用γ射线来检查金属内部的伤痕,故选C。3.(2018·肇庆模拟U的衰变有多种途径,其中一种途径是先衰变成Bi,然后可以经一次衰变变成X(X代表某种元素),也可以经一次衰变变成Ti,最后都衰变变成Pb,衰变路径如图所示,下列说法中正确的是(  )A.过程①是β衰变,过程③是α衰变;过程②

5、是β衰变,过程④是α衰变B.过程①是β衰变,过程③是α衰变;过程②是α衰变,过程④是β衰变C.过程①是α衰变,过程③是β衰变;过程②是β衰变,过程④是α衰变D.过程①是α衰变,过程③是β衰变;过程②是α衰变,过程④是β衰变【解析】选B。Bi经过①变化为X,质量数没有发生变化,为β衰变,经过③变化为Pb,质量数少4,为α衰变,过程②变化为Ti,电荷数少2,为α衰变,过程④的电荷数增加1,为β衰变。故B项正确。4.(2018·长春模拟)2017年1月9日,大亚湾反应堆中微子实验工程获得国家自然科学一等奖。大多数原子核发生核反应的过程中都伴着中微子的

6、产生,例如核裂变、核聚变、β衰变等。下列关于核反应的说法正确的是(  )A.Th衰变为Rn,经过3次α衰变,2次β衰变BHHHen是α衰变方程ThPae是β衰变方程CUnBaKr+n是核裂变方程,也是氢弹的核反应方程D.高速运动的α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,其核反应方程为HeNOn【解析】选A。Th衰变为Rn,经过3次α衰变,2次β衰变,故A正确;HHHen是核聚变方程,ThPae是β衰变方程,故B错误;UnBaKr+n是核裂变方程,不是氢弹的核反应方程,故C错误;高速运动的α粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,其核反应方程为HeNOH,故D

7、错误。5.(2018·衡水模拟)碳14可以用来作示踪剂标记化合物,也常在考古学中测定生物死亡年代,在匀强电场中有一个初速度可以忽略的放射性碳14原子核,它所放射的粒子与反冲核经过相等的时间所形成的径迹如图所示,a、b均表示长度,那么碳14的衰变方程可能为(  )ACHe+BeBCe+BCCe+NDCH+B【解析】选A。对图线分析,根据类平抛运动,对放射出的粒子1有v1t=b,·t2=4b,对反冲核2有v2t=a,·t2=2a,又根据动量守恒定律可得m1v1=m2v2,联立解得q1=2q2,故A项正确。6.轻核的聚变反应会释放大量的能量,同时核聚

8、变产物一般不会污染环境,是人类获得能源的理想方式。核聚变反应过程主要是以下四种HHHe+X1+3.27MeVHHH+X2+4.04MeVHHHe+X3

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