内容正文:
4.C解析:因受到激发后的氢原子能辐射出6种不同频 能由半衰期推算任意一个原子核完全衰变的时间,C错 率的光子,故氢原子是从=4的能级跃迁。而从金属表 误:该反应是发生了a衰变,即Y为He,a粒子从原子 面逸出的电子具有最大的初动能是10.54eV,则光子的 核中射出,D正确。 能量要大于10.54eV,满足条件的有从n=3能级跃迁 4.B解析:半衰期遵循统计规律,对单个或少数原子核是 到n=1能级辐射出的光子,其能量为E=一1.51eV一 没有意义的,A错误;根据3种射线的特性以及衰变实质 (-13.6eV)=12.09eV,用此种光子照射该金属,可得逸 可知,B正确,C、D错误。 出功W=E-Em=1.55eV,从n=4能级跃迁到n=1能 5.AC解析:古木样品中C的比例正好是现代样品的二 级辐射出的光子,其能量为E=一0.85eV-(一13.6 分之一,说明该古木恰好经历了一个半衰期的时间,A eV)=12.75eV,用此种光子照射该金属,可得逸出功W 正确;2C、13C、“C具有相同的质子数、不同的中子数,B =E-Ekm=2.21eV,C正确, 错误;"C的衰变方程为C→:N十_Ie,C正确;放射性 5.B解析:大量氢原子处于n=3能级上,向低能级跃迁 元素的半衰期与外界因素无关,D错误。 时最多可以辐射3种频率的光子,A错误;从=3能级 6,B解析:该反应属于轻核聚变,A错误;该反应是放能 跃迁到n=4能级需吸收△E=E,一E=-0.85eV- 反应,所以聚变后核子平均质量会减小,H的结合能 (-1.51eV)=0.66eV的能量,B正确;因为n=3到 大于H和H的结合能之和,B正确:半衰期是个统计 n=1的能级差较大,所以从n=3能级跃迁到n=1能级 概念,对象是大量的原子核,对于个别原子核是无法确 比跃迁到n=2能级辐射的光子频率高,C错误;处于 定其衰变时间的,C错误:氚发生B衰变时,B射线是一 n=3能级的氢原子电离至少需要吸收1.51eV的能量, 个中子变成质子时产生的,D错误。 D错误。 考点82核反应方程及核能的计算 6.D解析:因E4-E1=一0.85一(-13.60)=12.75eV> 12.65eV,所以用光子能量介于10.00eV~12.65eV范:1.BC解析:由题图可知He核的结合能约为28MeV,A 围内的光去照射基态的氢原子,最多可使氢原子跃迁至 错误;He核比Li核的比结合能大,故He核比Li核 n=3能级,因此辐射出的光子中波长最小、能量最大的 稳定,B正确;两个H核结合成He核时比结合能增大, 为E-E,=12.09eV,D正确。 释放能量,C正确;U核中核子的平均结合能比Kr核 7.B解析:根据跃迁假设,氢原子可以吸收特定能量的光 中的小,D错误。 子后向更高能级跃迁,A错误:报据跃迁假设,有贺- 2.AD解析:根据质量数守恒和电荷数守恒可以写出核反 应方程为He十B→C十H,可见X是质子,它属于 E一E3,在所有能级差中,从n=4能级跃迁到=3能 人工转变的核反应,不属于轻核聚变反应,A正确,B错 级的能级差最小,所以其波长最长,B正确;根据跃迁时 的规律,理论上任意两个能级间均可发生跃迁,有C= 误:由爱因斯担质能方程E=m2,得△m-9,代入数 6,这群氢原子能够发出6种不同频率的光,C错误;产生 据计算得△m=1.3×10-0kg,C错误,D正确。 光电效应,需要入射光的频率大于等于金属的极限频 3.A解析:根据电荷数守恒和质量数守恒可得X的质量 率,故如果发出的光子中只有一种能使某金属产生光电 数为:A=235+1一136一10=90,电荷数为Z=92一54 效应,那么一定是所有光子中频率最高的,根据跃迁假 =38所以X的中子数为90一38=52,A正确:质量亏损 设有hv=Em一En,可知由n=4能级跃迁到n=1能级发 △m=m一92一n一m,根据质能方程可得释放的核 出的光子频率最高,D错误。 能△E=△c2=(m1-92-m3一m4)c2,B、C错误;比结 考点81原子核的衰变及半衰期 合能越大原子核越稳固,由于核反应的过程中释放热 量,生成物比反应物更稳固,所以2U的比结合能小 1.A解析:Y射线总是伴随其他衰变发生,它的本质是电 于1Xe的比结合能,D错误。 磁波,A正确;原子核内只有质子和中子,不存在粒子, 4.D解析:比结合能越大,原子核内核子结合得越牢固, 原子核发生α衰变的实质是原子核内两个质子和中子结 原子核越稳定,A错误;铀核裂变的核反应方程中,反应 合成Q粒子后放射出来的,B错误;α射线与B射线相比, 物必须有中子,B错误;8U→Th十X中X质量数为 α射线的穿透能力较弱,电离能力更强,C错误;核反应 4,电荷数为2,是α粒子,所以核反应类型