内容正文:
第十六章 近代物理
考点104 对光电效应、波粒二象性的理解
1.B 本题考查对光电效应的理解。根据hν=W0+Ek,对于甲金属,W0不变,若使用频率更小的光,则光子能量hν'减小,Ek'=hν'-W0<Ek,B正确;用某频率的光照射,只有甲发射光电子,说明hν>W0甲,且hν<W0乙,使用频率更小的光,光子能量更小,不可能满足hν'>W0乙,A错误;根据光电效应原理可知,光强不影响是否产生光电子以及光电子的最大初动能,C、D错误。
2.A 当光子的能量大于金属的逸出功时,才会发生光电效应,故用光子能量是2.20 eV的单色光分别照射到四种金属的表面,会逸出光电子的是铷,故A正确。
3.C 设电子经过加速电压加速后速度大小为v,由动能定理得eU=mv2,电子的动量大小为p=mv,电子的德布罗意波长为λ=,联立解得λ=,又U'∶U=100∶1,可得λ'=λ,故选C。
4.A 本题考查光子能量、动量等的理解。因为蓝光频率大,故由ε=hν可知,蓝光光子的能量大,选项A正确。由p=可知,蓝光光子的动量大,选项B错误。在玻璃中传播时,因为蓝光频率大,所以n蓝>n红,根据v=可知,蓝光的速度小,选项C错误。光在不同介质中传播时频率不变,选项D错误。
5.C 本题考查光的衍射,玻尔理论等。此阿秒光脉冲的波长为λ=cT=30 nm<550 nm,波长为550 nm的可见光比此阿秒光脉冲的衍射现象更明显,故A错误;由ε=h知,阿秒光脉冲的光子能量大,故总能量相等时,阿秒光脉冲的光子数更少,故B错误;阿秒光脉冲的光子能量最小值ε=hν==6.6×10-18 J>2.2×10-18 J,故此阿秒光可以使能量为-13.6 eV(-2.2×10-18 J)的基态氢原子电离,故C正确;为了探测原子内电子的动态过程,阿秒光脉冲的持续时间应小于电子的运动周期,故D错误。
6.BD 考查光电效应。金属的逸出功仅与金属自身有关,增加此X光的强度,该金属的逸出功不变,故A错误;根据光子能量公式ε=hν可知增加此X光的强度,X光的光子能量不变,故B正确;根据爱因斯坦光电效应方程知Ekm=hν-W0,可知逸出的光电子最大初动能不变,故C错误;增加此X光的强度,单位时间照射到金属表面的光子变多,则单位时间逸出的光电子数增多,故D正确。
7.D 本题考查光电效应方程。当开关S接1时,由爱因斯坦光电效应方程eU1=hν1-W0,故其他条件不变时,增大光强,电压表的示数不变,故A错误;若改用比ν1更大频率的光照射时,调整R使电流表的示数为零,而金属的逸出功不变,故遏止电压变大,即此时电压表示数大于U1,故B错误;其他条件不变时,使开关S接2,此时hν1>W0,可发生光电效应,电压为正向,故电流表示数不为零,故C错误;根据爱因斯坦光电效应方程eU1=hν1-W0,其中W0=hνc,联立解得,光电管阴极材料的截止频率为νc=ν1-,故D正确。
8.B 普朗克认为黑体辐射的能量是量子化的,故A错误;入射光的频率大于或等于金属的截止频率能产生光电效应,紫光的频率大于红光的频率,红光能让金属产生光电效应,则紫光也能让金属产生光电效应,故B正确;石墨对X射线的散射过程遵循动量守恒,光子和电子碰撞后,电子获得一定的动量,光子动量变小,根据λ=可知波长变长,故C错误;德布罗意认为物质都具有波动性,故D错误。
9.C 辐射出的光子能量ε=3.52×10-19 J,由光子的能量公式ε=hν得ν==5.31×1014 Hz。
10.BC 所有光波在真空中传播的速度相同,都是c,D错误;由光子频率与波长公式c=λν,光子能量公式E=hν,动量与波长公式p=知,波长越长,频率越小,能量越小,动量越小,中性氢辐射的光子的波长更长,则其频率更小,能量更小,动量更小,A错误,B、C正确。
11.B 由能量守恒定律可得hν+mgH=hν0,hν0=mc2,解得ν=ν01-,选项A错误;由表达式ν=ν0,可知ν<ν0,即接收器接受到的光的波长大于发出的光的波长,选项B正确;若从地面上的P点发出一束光照射到Q点,从以上两种方法均可知,其频率变小,若从Q点发出一束光照射到P点,其频率变大,选项C错误;由上述分析可知,从地球表面向外辐射的光在传播过程中频率变小,通过类比可知,从太阳表面发出的光的频率在传播过程中变小,选项D错误。
12.AC 光的频率ν=。选项A正确;光子的能量E=hν=。选项B错误;根据德布罗意关系,光子的动量p=。选项C正确;在时间t内激光器发射的光子数n==。选项D错误。
13.C 卢瑟福的核式结构模型解释了α粒子散射实验,故A错误;玻尔的原子理论解释了氢原子光谱,故B错误;光电效应揭示了光的粒子性,故C正确;电子的衍射揭示了电子的波动性,故D错误。
14.A 本题考查电磁波波速波长和频率的关系及光子说。紫外线进入液体后与真空相比,频率不变,传播速度减小,根据λ=,可知波长变短;根据ε=hν可知,光子能量不变,A项正确。
15.C 本题考查近代物理学史。玻尔引入量子化的观念解释了氢原子光谱,与题意不符,A项错误;康普顿提出康普顿效应,发现了光子不仅具有能量,还具有动量,证明了光具有粒子性,与题意不符,B项错误;爱因斯坦提出光子说,从理论上解释了光电效应现象,符合题意,C项正确;德布罗意提出一切物质都具有波粒二象性,与题意不符,D项错误。
16.D 本题考查爱因斯坦光电效应方程。根据爱因斯坦光电效应方程可知Ek=hν-W0,解得该单色光的频率为ν=,D项正确。
17.D 本题属于基础性问题,考查德布罗意波长公式、三种射线特点、光电效应、衍射特点等。根据德布罗意波长公式λ==,A项错误;根据三种射线特点,γ射线穿透能力最强,B项错误;光电效应中,金属的截止频率只和金属材料本身有关,C项错误;电子的衍射图样说明电子具有波动性,D项正确。
18.(1) (2)hν-W0
解析 (1)金属的截止频率对应金属的逸出功
则有W0=hν0
解得ν0=。
(2)根据题意,由爱因斯坦光电效应方程得Ek=hν-W0。
19.(1)60° (2)1.5×1014 Hz
解析 本题考查光的全反射、光电效应。
(1)由发生全反射的条件可得入射角i≥C,则最小入射角为imin=C
由折射率公式可得n=
联立解得imin=60°。
(2)由光电效应方程可得Ek=hνc-W0,又Ek=0
解得该材料的截止频率为νc=1.5×1014 Hz。
20.(1) h (2)
解析 (1)每个光子的动量为p=
每个光子的频率为ν=
每个光子的能量为E=hν=h。
(2)卫星离太阳中心的距离为R,球面的表面积为S球=4πR2
单位面积上的功率为P0=
太阳辐射硬X射线的总功率P=S球P0
解得P=。
考点105 光电效应图像问题
1.B 由光子最大初动能Ek=qUc可知,Ek2>Ek3>Ek1,故选B。
2.C 本题考查光电效应的规律。光电管所加电压为正向电压,则根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子到达A极时动能的最大值Ekm=Ue+hν-hν截止,可知Ekm-U图像的斜率相同,均为e;截止频率越大,则图像在纵轴上的截距越小,因ν1<ν2,C项正确,A、B、D项错误。
光电效应中三类图像的比较
图像名称
图线形状及读取信息
最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图线
遏止电压Uc与入射光频率ν的关系图线
光电流与电压的关系
3.C 由题图可知b光发生光电效应时的遏止电压最大,由光电效应方程可知,b光的频率最大、a光的频率最小,即b光在同一介质中的折射率最大、a光的折射率最小,C项正确。
考点106 原子的核式结构 氢原子的能级及能级跃迁
1.C 根据题意可知,用能量为50 eV的电子碰撞He+,可使He+跃迁到n=3能级和n=2能级,由ΔE=Em-En=hν=h可知,波长最长的谱线对应的能级跃迁为n=3→n=2,故选C。
2.B 本题考查玻尔理论、德布罗意关系等。根据玻尔理论可知hν31=E3-E1,则频率为ν31的光,其动量为p===,选项A错误;频率为ν31和ν21的两种光分别射入同一光电效应装量,均产生光电子,其最大初动能分别为Ekm1=hν31-W0,Ekm2=hν21-W0,最大初动能之差为ΔEkm=hν31-hν21=hν32,选项B正确;频率为ν31和ν21的两种光分别射入双缝间距为d、双缝到屏的距离为l的干涉装置,根据条纹间距表达式Δx=λ=,产生的干涉条纹间距之差为Δs=-=-≠,选项C错误;若原子n=3跃迁至n=4能级,则E4-E3=hν'34,可得入射光的频率ν'34=,选项D错误。
3.C 因为只有一种光子可使某金属发生光电效应,所以应当是能级差最大的,即C选项正确。
4.BD 本题考查玻尔理论。氢原子n=3与n=2的能级差小于n=4与n=2的能级差,则Hα与Hβ相比,Hα的波长大、频率小,故A错误,B正确;Hβ对应的光子能量为Eβ=-0.85 eV-(-3.40 eV)=2.55 eV,故C错误;氢原子从基态跃迁到激发态至少需要能量E=-3.40 eV-(-13.60 eV)=10.2 eV,Hβ对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态,故D正确。
5.B 本题考查玻尔理论。大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,能够辐射出不同频率的光的种类为=3种,辐射出光子的能量分别为ΔE1=E3-E1=-1.51 eV-(-13.6 eV)=12.09 eV,ΔE2=E3-E2=-1.51 eV-(-3.4 eV)=1.89 eV,ΔE3=E2-E1=-3.4 eV-(-13.6 eV)=10.2 eV,其中ΔE1>3.11 eV,ΔE2<3.11 eV,ΔE3>3.11 eV,所以辐射不同频率的紫外光有2种。
玻尔理论的内容
1.原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的,电子虽做加速运动,但并不向外辐射能量,这些状态叫定态。
2.原子从一种定态(设能量为Em)跃迁到另一种定态(设能量为En,m>n)时,它辐射一定频率的光子,光子的能量由这种定态的能量差决定,即hν=Em-En。
3.氢原子中电子轨道是量子化的,每一可取的轨道对应一个能级。
6.C 根据ΔE=hν,得ν= Hz=2.4×109 Hz,选项C正确。
7.D 根据能级图可得hν0=hν1+hν2+hν3,解得ν2=ν0-ν1-ν3,选项A、B、C错误,D正确。
8.A 由能级图可知n=2和n=1的能级之间的能量差为ΔE=E2-E1=-3.4 eV-(-13.6 eV)=10.2 eV,与探测到的谱线对应的光子能量相等,故可知此谱线来源于太阳中氢原子n=2和n=1能级之间的跃迁。选项A正确。
9.B 本题考查基态、激发态及跃迁。根据玻尔理论,氢原子从某激发态跃迁到基态,则该氢原子放出光子,且放出光子的能量等于两能级之差,能量减少。选项B正确。
10.A 要使处于n=20的氢原子吸收一个光子后恰好失去一个电子变成氢离子,则需要吸收光子的能量为E=0- eV=0.034 eV,则被吸收的光子是红外线波段的光子,选项A正确。
11.C 本题考查氢原子的能级图和玻尔理论。因为处于基态的氢原子被激发后,可辐射蓝光,不辐射紫光,则由蓝光光子能量范围可知氢原子从n=4能级向低能级跃迁可辐射蓝光,不辐射紫光,则需激发氢原子到n=4能级,则激发氢原子的光子能量为DE=E4-E1=12.75 eV。选项C正确。
12.C 大量氢原子处于n=3能级跃迁到n=1能级最多可辐射出=3(种)不同频率的光子,A项错误;根据能级图可知从n=3能级跃迁到n=1能级辐射的光子能量为hν1=13.6 eV-1.51 eV,从n=3能级跃迁到n=2能级辐射的光子能量为hν2=3.4 eV-1.51 eV,比较可知从n=3能级跃迁到n=1能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射的光子频率高,B项错误;根据能级图可知从n=3能级跃迁到n=4能级,需要吸收的能量为E=1.51 eV-0.85 eV=0.66 eV,C项正确;根据能级图可知氢原子处于n=3能级的能量为-1.51 eV,故要使其电离至少需要吸收1.51 eV的能量,D项错误。
13.A 能级跃迁时辐射光子的能量E=hν=h,可得光子波长越长,光子频率越低、能量越小,光谱线对应的能级差越小,A项正确;同一介质对频率最低的Hα折射率最小,B项错误;Hδ的波长最短,频率最高,对同一介质的折射率最大,由n=可得在介质中的传播速度最小,C项错误;Hβ波长大于Hγ,故Hβ的频率小于Hγ的频率,故用Hγ照射某金属发生光电效应时,用Hβ照射不一定能发生光电效应,D项错误。
考点107 原子核的衰变 半衰期
1.B 原子核衰变时释放能量,根据质能方程,新核总质量小于原核质量,故A错误;半衰期定义为大量放射性原子核半数发生衰变所需的时间,题干中对数量的描述也是“大量”,符合定义,故B正确;半衰期由原子核内部结构决定,与温度无关,故C错误;半衰期只由核内部自身的因素决定,与原子所处的化学状态和外部条件没有关系,故D错误。
2.B 设采集的Be原子个数为xBe原子个数为y,106天后Be原子个数变为xBe原子个数几乎不变,故由题意可得x+y=(x+y),解得=,B正确。
3.B 本题考查核反应中的半衰期。1 g钍234经过48天后,剩余质量m=m0=0.25 g,故选B。
4.AB 本题考查β衰变的特点、本质及其方程的写法、半衰期的概念。
根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,方程①中X质量数为1,电荷数为零,则是中子,选项A正确;方程②中Th放出负电子,则发生了β衰变,选项B正确;放射性元素的半衰期与外界因素无关,选项C错误;方程②释放的电子是原子核内的中子转化为质子时放出的,不能说明电子是原子核的组成部分,选项D错误。
5.D 根据质量数和电荷数守恒,可知选项A、B错误;经过87年Sr经历3个半衰期,还剩没有衰变Pu经历1个半衰期,还有一半没有衰变,D正确,同理可判断C错误。
6.D 根据核反应满足质量数守恒和电荷数守恒可知,Y是α粒子,A、B错误;三种射线的穿透能力,γ射线最强,α射线最弱;三种射线的电离能力,α射线最强,γ射线最弱,C错误,D正确。
7.C 钍元素衰变时会放出β粒子,β粒子是原子核内的一个中子转化为一个质子和电子,释放出的β粒子是高速运动的电子流。选项C正确。
8.A 本题考查衰变问题。根据α衰变质量数减4可知,原子核U可以经过7次α衰变成为稳定的原子核Pb,中间生成物的质量数只可能为231、227、223、219,所以在该过程中,可能发生的β衰变是FrRae,A正确。
9.B 本题考查半衰期的理解和计算。m=m0=m0×=m0,选项B正确。
10.C 核反应过程中出现质量亏损,A项错误;26Al中子数是13,26Mg中子数是14,B项错误;半衰期是由原子核内部自身因素决定的,与外部条件无关,C项正确;由半衰期公式N余=N原计算得经过144万年后26Al还剩下,D项错误。
11.D 本题考查对半衰期概念的理解。半衰期是统计概念,指大量放射性元素的原子核衰变一半所用的时间,其表达式可写成N=N0,A项错误;原子核衰变时核电荷数守恒,质量数守恒,B项错误;放射性元素的半衰期与压力、温度、浓度等外部条件无关,C项错误;过量放射对人体组织有破坏作用,在安全剂量内则没有伤害,如医疗上的放疗,D项正确。
12.B 氚核的衰变方程为HHee,根据电流的定义式,得q=It=5.0×10-8×3.2×104 C=1.6×10-3 C,发生衰变的氚核个数n==个=1×1016个,A、C、D项错误,B项正确。
13.B 由衰变公式m'=m,知m'=4=4=0.5 g,B项正确。
14.2 3
解析 本题考查核反应方程和半衰期的概念。根据电荷数守恒和质量数守恒可得Z=2,A=3,经过50年,排入海水中的氚的剩余质量为m'=m(=m。
考点108 核反应方程及核反应类型
1.A 氢原子基态能量由电子与质子决定,反氢原子由正电子和反质子构成,电荷结构相同,能级结构不变,因此反氢原子的基态能量也为-13.6 eV,故A正确;若中子衰变(β+衰变)生成质子、正电子,即nHe,不符合电荷守恒,故B错误;正负电子对撞湮灭时,总动量为零,需产生至少两个光子以保证动量守恒,因此单个光子无法满足动量守恒定律,故C错误;核聚变通常释放能量(如普通氘核聚变),反氘核聚变遵循相同规律,应释放能量而非吸收能量,故D错误。
2.ABC 由核反应方程电荷数守恒有42=44-y,得y=2,由核反应方程质量数守恒有A=100,故A、B正确;由ε=hν可知,能量大的光子频率高,则γ1的频率比γ2的大,故C正确;由λ=可知,γ1的波长比γ2的小,故D错误。
3.AC 此题考查核反应方程,动量守恒定律。
核反应中有能量释放,所以存在质量亏损,A正确;该核反应为核聚变,B错误;由于氘核和氚核相撞之前,两个粒子动量等大反向,则由氘核和氚核组成的系统总动量为零,反应后氦核和中子动量也应等大反向,由p2=2mEk可知EkHe∶Ekn=mn∶mHe=1∶4,由题意可知EkHe+Ekn=17.6 MeV,则Ekn=×17.6 MeV=14.08 MeV,EkHe=×17.6 MeV=3.52 MeV,C正确,D错误。
4.C 设X的质量数为a,电荷数为b,由核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒有a=18,b=8,故X为O,故A错误;该反应为β衰变,不是核聚变,故B错误;根据半衰期定义,经过一个半衰期后,1克F的质量变为原来的,还剩下0.5克,故C正确υ电荷数为0,不带电,在磁场中不受洛伦兹力,不会发生偏转,故D错误。
5.B 根据题意可知,钍核Th)每俘获1个中子质量数加1,电荷数不变,每发生一次β衰变,质量数不变,电荷数加1,钍核Th)变成铀核U),质量数加1,电荷数加2,则俘获1个中子,发生2次β衰变,即x=1,y=2,故B正确。
6.A 根据质量数守恒和电荷数守恒,有CNe,可知X为电子,电子是在核内中子转化为质子的过程中产生的,故选A。
7.A 本题考查核反应方程等。根据质量数守恒和电荷数守恒可知X为C,Y为He,故A正确,B错误;中子的质量数为1,故C错误;衰变过程中质量亏损,释放能量,故D错误。
8.B 根据质量数守恒可知X的质量数为m=14+1-14=1,根据电荷数守恒可知X的电荷数为n=6+1-7=0,可知X为中子n。故选B。
9.B 根据质量数守恒和核电荷数守恒可知选项B正确。
10.C 本题考查核反应方程。根据电荷数守恒和题目给定的选项可知Y为Cr,再根据质量数守恒得,A=243+54-2=295,选项C正确。
11.A 本题考查核反应方程。根据质量数守恒和电荷数守恒可知X的电荷数为0,质量数为1,则X是中子。
12.C 分别写出两个衰变方程OsXWY,比较可得新核质量数相等,选项C正确。
13.D 根据核反应前、后质量数守恒和电荷数守恒得式中的X的质量数A=12+1-7-2×1=4,核电荷数Z=6+1-3-2×1=2,所以X为He,选项D正确。
14.B 本题考查核反应方程。在核反应中,由质量数守恒和电荷数守恒可得10+1=a+4,5+0=3+b,解得a=7,b=2,故选B。
15.B 本题考查核反应方程。根据反应前后质量数和电荷数守恒得X是n,选项B正确。
16.C 根据质量数守恒和核电荷数守恒,有6×2=2×4+x+y,6×1=2×2+y,解得y=2,x=2,选项C正确。
17.A 根据电荷数和质量数守恒知,核反应方程为Un→Kr+3n),选项A正确;根据电荷数和质量数守恒知,核反应方程为UTh+He),选项B错误;根据电荷数和质量数守恒知,核反应方程为NHeO+H),选项C错误;根据电荷数和质量数守恒知,核反应方程为N+e),选项D错误。
18.A 核聚变中电荷是守恒的,故B错误;根据质能方程可知是要消耗一定的质量,故C错误;太阳核反应属于聚变反应而UnBaKr+n是裂变反应,D错误;选项A正确。
19.A 核聚变是轻核的聚变,相同质量的核燃料,轻核聚变比重核裂变释放的核能更多,A正确,C错误;氘氚核聚变反应遵守电荷数守恒和质量数守恒,B错误;核聚变反应有质量亏损,D错误。
20.D 设Y的电荷数为Z1,质量数为A1,由质量数守恒和电荷数守恒得A+14=A1+17,Z+7=Z1+8,A1+7=2A,Z1+3=2Z,解得Z=2,A=4,选项D正确。
21.A 本题考查核聚变现象和产生条件。核聚变释放的能量来自于核聚变时的质量亏损,选项A错误;因为带电粒子在匀强磁场中会受到洛伦兹力的作用做圆周运动,所以可以用磁场来约束等离子体,选项B正确;等离子体是各种离子的混合体,整体是电中性的,但有大量的自由离子,故它是电的良导体,选项C正确;提高托卡马克实验装置运行温度,增大了等离子体的内能,使它们具有足够的动能来克服库仑斥力,有利于克服等离子体中正离子间的库仑斥力,选项D正确。
22.D 本题考查核反应方程的书写,核能的计算。由核反应的质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为3,电荷数为1,故X为氚核H,A项错误,B项错误;根据质能方程可知,由于质量亏损反应放出的核能为ΔE=Δmc2=(m1+m2-m3)c2,C错误、D正确。
23.D 本题考查衰变的特点、本质及其方程的书写,半衰期相关的计算,核反应中的质量亏损等。
I衰变时,原子核内中子转化为质子和电子,大量电子从原子核释放出来形成β射线,选项A错误;该反应前后质量亏损为Δm=mI-mXe-me=0.004 801 u,选项B错误;放射性元素I发生的衰变为β衰变,选项C错误;由于半衰期为8天,可知经过16天,即经过两个半衰期,75%的I原子核发生了衰变,选项D正确。
24.A 根据电荷数守恒和质量数守恒可得,X的质量数为7,电荷数为4-1=3,故原子核X是Li,A项正确;核反应前后,总质子数减少1,B项错误;核反应前后,总质量数相同,C项错误;中微子的电荷量为0,电子的电荷量为-e,二者不同,D项错误。
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第十六章 近代物理
考点
2016~2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
合计
104.对光电效应、波粒二象性的理解
1
3
1
3
7
5
20
105.光电效应图像问题
1
1
0
0
0
1
3
106.原子的核式结构 氢原子的能级及能级跃迁
2
0
3
3
4
1
13
107.原子核的衰变 半衰期
2
3
1
3
3
2
14
108.核反应方程及核反应类型
0
0
4
4
10
6
24
命题热度
本章命题热度较高()
课程标准
备考策略
1.通过实验,了解光电效应现象。知道爱因斯坦光电效应方程及其意义。能根据实验结论说明光的波粒二象性。
2.了解原子的核式结构模型。知道氢原子光谱和能级结构。
4.了解原子核的组成和核力的性质。知道四种基本相互作用。能根据质量数守恒和电荷守恒写出核反应方程。
5.了解放射性和原子核衰变。知道半衰期及其统计意义。了解放射性同位素的应用,知道射线的危害与防护。
6.认识原子核的结合能,了解核裂变反应和核聚变反应。关注核技术应用对人类生活和社会发展的影响。
复习本章时,要做好基础知识系统梳理,构建知识框架。重点应注意以下几点内容:
(1)原子的能级跃迁;
(2)原子核的衰变规律;
(3)核反应方程的书写;
(4)质量亏损和核能的计算;
(5)三种射线的特点及应用;
(6)光电效应的规律及应用等。
备考过程还要强化真题训练与命题规律总结,注意综合题目的分析思路等。
考点104对光电效应、波粒二象性的理解 答案P440
1.(2025·广东,3,4分,难度★★)有甲、乙两种金属,甲的逸出功小于乙的逸出功。使用某频率的光分别照射这两种金属,只有甲发射光电子,其最大初动能为Ek,下列说法正确的是 ( )
A.使用频率更小的光,可能使乙也发射光电子
B.使用频率更小的光,若仍能使甲发射光电子,则其最大初动能小于Ek
C.频率不变,减弱光强,可能使乙也发射光电子
D.频率不变,减弱光强,若仍能使甲发射光电子,则其最大初动能小于Ek
2.(2025·广西,1,4分,难度★)已知金属铷、钾、钠、钙的逸出功分别为2.13 eV、2.25 eV、2.29 eV、3.20 eV。用光子能量为2.20 eV的单色光照射这些金属的表面,能逸出光电子的金属是 ( )
A.铷 B.钾 C.钠 D.钙
3.(2025·陕晋宁青,5,4分,难度★★)我国首台拥有自主知识产权的场发射透射电镜TH-F120实现了超高分辨率成像,其分辨率提高利用了高速电子束波长远小于可见光波长的物理性质。一个静止的电子经100 V电压加速后,其德布罗意波长为λ,若加速电压为10 kV,不考虑相对论效应,则其德布罗意波长为 ( )
A.100λ B.10λ C.λ D.λ
4.(2024·全国新课标,17,6分,难度★★)三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献,荣获了2023年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光,下列说法正确的是 ( )
A.蓝光光子的能量大于红光光子的能量
B.蓝光光子的动量小于红光光子的动量
C.在玻璃中传播时,蓝光的速度大于红光的速度
D.蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率
5.(2024·北京,13,3分,难度★★)产生阿秒光脉冲的研究工作获得了2023年的诺贝尔物理学奖,阿秒(as)是时间单位,1 as=1×10-18 s,阿秒光脉冲是发光持续时间在阿秒量级的极短闪光,提供了阿秒量级的超快“光快门”,使探测原子内电子的动态过程成为可能。设有一个持续时间为100 as的阿秒光脉冲,持续时间内至少包含一个完整的光波周期。取真空中光速c=3.0×108 m/s,普朗克常量h=6.6×10-34 J·s,下列说法正确的是 ( )
A.对于0.1 mm宽的单缝,此阿秒光脉冲比波长为550 nm的可见光的衍射现象更明显
B.此阿秒光脉冲和波长为550 nm的可见光束总能量相等时,阿秒光脉冲的光子数更多
C.此阿秒光脉冲可以使能量为-13.6 eV(-2.2×10-18 J)的基态氢原子电离
D.为了探测原子内电子的动态过程,阿秒光脉冲的持续时间应大于电子的运动周期
6.(2024·辽宁,8,6分,难度★★)(多选)X射线光电子能谱仪是利用X光照射材料表面激发出光电子,并对光电子进行分析的科研仪器。用某一频率的X光照射某种金属表面,逸出了光电子,若增加此X光的强度,则 ( )
A.该金属的逸出功增大
B.X光的光子能量不变
C.逸出的光电子最大初动能增大
D.单位时间逸出的光电子数增多
7.(2024·海南,8,3分,难度★★)
利用如图所示的装置研究光电效应,使单刀双掷开关S接1,用频率为ν1的光照射光电管,调节滑动变阻器,使电流表的示数刚好为零,此时电压表的示数为U1,已知电子电荷量为e,普朗克常量为h,下列说法正确的是 ( )
A.其他条件不变,增大光强,电压表示数增大
B.改用比ν1更大频率的光照射,调整R使电流表的示数为零,此时电压表示数仍为U1
C.其他条件不变,使开关S接2,电流表示数仍为零
D.光电管阴极材料的截止频率νc=ν1-
8.(2024·湖南,1,4分,难度★)量子技术是当前物理学应用研究的热点,下列关于量子论的说法正确的是 ( )
A.普朗克认为黑体辐射的能量是连续的
B.光电效应实验中,红光照射可以让电子从某金属表面逸出,若改用紫光照射也可以让电子从该金属表面逸出
C.康普顿研究石墨对X射线散射时,发现散射后仅有波长小于原波长的射线成分
D.德布罗意认为质子具有波动性,而电子不具有波动性
9.(2024·江西,2,4分,难度★)
近年来,江西省科学家发明硅衬底氮化镓基系列发光二极管(LED),开创了国际上第三条LED技术路线。某氮化镓基LED材料的简化能级如图所示,若能级差为2.20 eV(约3.52×10-19 J),普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,则发光频率约为 ( )
A.6.38×1014 Hz B.5.67×1014 Hz
C.5.31×1014 Hz D.4.67×1014 Hz
10.(2024·贵州,8,5分,难度★)(多选)我国在贵州平塘建成了世界最大单口径球面射电望远镜FAST,其科学目标之一是搜索地外文明。在宇宙中,波长位于搜索地外文明的射电波段的辐射中存在两处较强的辐射, 一处是波长为21 cm的中性氢辐射,另一处是波长为18 cm的羟基辐射。在真空中,这两种波长的辐射相比,中性氢辐射的光子 ( )
A.频率更大 B.能量更小
C.动量更小 D.传播速度更大
11.(2023·北京,14,3分,难度★★★)在发现新的物理现象后,人们往往试图用不同的理论方法来解释,比如,当发现光在地球附近的重力场中传播时其频率会发生变化这种现象后,科学家分别用两种方法作出了解释。
现象:从地面P点向上发出一束频率为ν0的光,射向离地面高为H(远小于地球半径)的Q点处的接收器上,接收器接收到的光的频率为ν。
方法一:根据光子能量E=hν=mc2(式中h为普朗克常量,m为光子的等效质量,c为真空中的光速)和重力场中能量守恒定律,可得接收器接收到的光的频率ν。
方法二:根据广义相对论,光在有万有引力的空间中运动时,其频率会发生变化,将该理论应用于地球附近,可得接收器接收到的光的频率ν=ν0,式中G为引力常量,M为地球质量,R为地球半径。
下列说法正确的是 ( )
A.由方法一得到ν=ν01+,g为地球表面附近的重力加速度
B.由方法二可知,接收器接收到的光的波长大于发出时光的波长
C.若从Q点发出一束光照射到P点,从以上两种方法均可知,其频率会变小
D.通过类比,可知太阳表面发出的光的频率在传播过程中变大
12.(2023·海南,10,4分,难度★★)(多选)已知一个激光发射器功率为P,发射波长为λ的光,光速为c,普朗克常量为h,则 ( )
A.光的频率为
B.光子的能量为
C.光子的动量为
D.在时间t内激光器发射的光子数为
13.(2022·湖南,1,4分,难度★)关于原子结构和微观粒子波粒二象性,下列说法正确的是 ( )
A.卢瑟福的核式结构模型解释了原子光谱的分立特征
B.玻尔的原子理论完全揭示了微观粒子运动的规律
C.光电效应揭示了光的粒子性
D.电子束穿过铝箔后的衍射图样揭示了电子的粒子性
14.(2021·天津,2,5分,难度★)光刻机是制造芯片的核心装备,利用光源发出的紫外线,将精细图投影在硅片上,再经技术处理制成芯片。为提高光刻机清晰投影最小图像的能力,在透镜组和硅片之间充有液体。紫外线进入液体后与其在真空中相比 ( )
A.波长变短 B.光子能量增加
C.频率降低 D.传播速度增大
15.(2021·辽宁,2,4分,难度★)赫兹在研究电磁波的实验中偶然发现,接收电路的电极如果受到光照,就更容易产生电火花。此后许多物理学家相继证实了这一现象,即照射到金属表面的光,能使金属中的电子从表面逸出。最初用量子观点对该现象给予合理解释的科学家是 ( )
A.玻尔 B.康普顿
C.爱因斯坦 D.德布罗意
16.(2021·海南,3,3分,难度★)某金属在一束单色光的照射下发生光电效应,光电子的最大初动能为Ek,已知该金属的逸出功为W0,普朗克常量为h。根据爱因斯坦的光电效应理论,该单色光的频率ν为( )
A. B.
C. D.
17.(讲解2020·浙江,5,3分,难度★)下列说法正确的是 ( )
A.质子的德布罗意波长与其动能成正比
B.天然放射的三种射线,穿透能力最强的是α射线
C.光电效应实验中的截止频率与入射光的频率有关
D.电子束穿过铝箔后的衍射图样说明电子具有波动性
18.(2025·江苏,12,8分,难度★★★)江门中微子实验室使用我国自主研发的光电倍增管,利用光电效应捕捉中微子信息。光电倍增管阴极金属材料的逸出功为W0,普朗克常量为h。
(1)求该金属的截止频率ν0;
(2)若频率为ν的入射光能使该金属发生光电效应,求光电子的最大初动能Ek。
19.(2025·河北,13,8分,难度★★★)光纤光谱仪的部分工作原理如图所示。待测光在光纤内经多次全反射从另一端射出,再经棱镜偏转,然后通过狭缝进入光电探测器。
(1)若将光纤简化为真空中的长玻璃丝,设玻璃丝的折射率为,求光在玻璃丝内发生全反射时的最小入射角。
(2)若探测器光阴极材料的逸出功为9.939×10-20 J,求该材料的截止频率。(普朗克常量h=6.626×10-34 J·s)
20.(2023·江苏,14,8分,难度★★)“夸父一号”太阳探测卫星可以观测太阳辐射的硬X射线。硬X射线是波长很短的光子,设波长为λ。若太阳均匀地向各个方向辐射硬X射线,卫星探测仪镜头正对着太阳,每秒接收到N个该种光子。已知探测仪镜头面积为S,卫星离太阳中心的距离为R,普朗克常量为h,光速为c,求:
(1)每个光子的动量p和能量E;
(2)太阳辐射硬X射线的总功率P。
考点105光电效应图像问题答案P441
1.
(2025·山东,1,3分,难度★)在光电效应实验中,用频率和强度都相同的单色光分别照射编号为1、2、3的金属,所得遏止电压如图所示,关于光电子最大初动能Ek的大小关系正确的是 ( )
A.Ek1>Ek2>Ek3 B.Ek2>Ek3>Ek1
C.Ek3>Ek2>Ek1 D.Ek3>Ek1>Ek2
2.
(2021·江苏,8,4分,难度★★)如图所示,分别用1、2两种材料作K极进行光电效应探究,其截止频率ν1<ν2,保持入射光不变,则光电子到达A极时动能的最大值Ekm随电压U变化关系的图像是 ( )
3.
(2019·天津,5,6分,难度★)如图为a、b、c三种光在同一光电效应装置中测得的光电流和电压的关系。由a、b、c组成的复色光通过三棱镜时,下述光路图中正确的是 ( )
考点106原子的核式结构 氢原子的能级及能级跃迁答案P442
1.(2025·甘肃,1,4分,难度★★)利用电子与离子的碰撞可以研究离子的能级结构和辐射特性。He+相对基态的能级图(设基态能量为0)如图所示。用电子碰撞He+使其从基态激发到可能的激发态,若所用电子的能量为50 eV,则He+辐射的光谱中,波长最长的谱线对应的跃迁为 ( )
A.n=4→n=3能级 B.n=4→n=2能级
C.n=3→n=2能级 D.n=3→n=1能级
2.(2024·浙江,10,3分,难度★★)玻尔氢原子电子轨道示意图如图所示,处于n=3能级的原子向低能级跃迁,会产生三种频率为ν31、ν32、ν21的光,下标数字表示相应的能级。已知普朗克常量为h,光速为c。正确的是 ( )
A.频率为ν31的光,其动量为
B.频率为ν31和ν21的两种光分别射入同一光电效应装量,均产生光电子,其最大初动能之差为hν32
C.频率为ν31和ν21的两种光分别射入双缝间距为d,双缝到屏的距离为l的干涉装置,产生的干涉条纹间距之差为。
D.若原子从n=3跃迁至n=4能级,入射光的频率ν'34>
3.(2024·江苏,5,4分,难度★)在某原子跃迁中,辐射如图所示的4种光子,其中只有一种光子可使某金属发生光电效应,是哪一种 ( )
A.λ1 B.λ2 C.λ3 D.λ4
4.(2024·重庆,8,6分,难度★)(多选)我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次成功实现空间太阳Hα波段光谱扫描成像。Hα和Hβ分别为氢原子由n=3和n=4能级向n=2能级跃迁产生的谱线(如图),则( )
A.Hα的波长比Hβ的小
B.Hα的频率比Hβ的小
C.Hβ对应的光子能量为3.4 eV
D.Hβ对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态
5.
(2024·安徽,1,4分,难度★)大连相干光源是我国第一台高增益自由电子激光用户装置,其激光辐射所应用的玻尔原子理论很好地解释了氢原子的光谱特征。图为氢原子的能级示意图,已知紫外光的光子能量大于3.11 eV,当大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射不同频率的紫外光有 ( )
A.1种 B.2种 C.3种 D.4种
6.(2023·全国新课标,16,6分,难度★)铯原子基态的两个超精细能级之间跃迁发射的光子具有稳定的频率,铯原子钟利用的两能级的能量差量级为10-5 eV,跃迁发射的光子的频率量级为(普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,元电荷e=1.60×10-19 C) ( )
A.103 Hz B.106 Hz C.109 Hz D.1012 Hz
7.(2023·山东,1,3分,难度★)
“梦天号”实验舱携带世界首套可相互比对的冷原子钟组发射升空,对提升我国导航定位、深空探测等技术具有重要意义。如图所示为某原子钟工作的四能级体系,原子吸收频率为ν0的光子从基态能级Ⅰ跃迁至激发态能级Ⅱ,然后自发辐射出频率为ν1的光子,跃迁到钟跃迁的上能级2,并在一定条件下可跃迁到钟跃迁的下能级1,实现受激辐射,发出钟激光,最后辐射出频率为ν3的光子回到基态。该原子钟产生的钟激光的频率ν2为( )
A.ν0+ν1+ν3 B.ν0+ν1-ν3
C.ν0-ν1+ν3 D.ν0-ν1-ν3
8.(2023·湖北,1,4分,难度★)
2022年10月,我国自主研发的“夸父一号”太阳探测卫星成功发射。该卫星搭载的莱曼阿尔法太阳望远镜可用于探测波长为121.6 nm的氢原子谱线(对应的光子能量为10.2 eV)。根据如图所示的氢原子能级图,可知此谱线来源于太阳中氢原子 ( )
A.n=2和n=1能级之间的跃迁
B.n=3和n=1能级之间的跃迁
C.n=3和n=2能级之间的跃迁
D.n=4和n=2能级之间的跃迁
9.(2022·北京,1,3分,难度★★)氢原子从某激发态跃迁到基态,则该氢原子 ( )
A.放出光子,能量增加 B.放出光子,能量减少
C.吸收光子,能量增加 D.吸收光子,能量减少
10.(2022·广东,5,4分,难度★★)目前科学家已经能够制备出能量量子数n较大的氢原子。氢原子第n能级的能量为En=,其中E1=-13.6 eV。下图是按能量排列的电磁波谱,要使n=20的氢原子吸收一个光子后,恰好失去一个电子变成氢离子,被吸收的光子是 ( )
A.红外线波段的光子 B.可见光波段的光子
C.紫外线波段的光子 D.X射线波段的光子
11.
(2022·重庆,6,4分,难度★★)如图为氢原子的能级示意图。已知蓝光光子的能量范围为2.53~2.76 eV,紫光光子的能量范围为2.76~3.10 eV。若使处于基态的氢原子被激发后,可辐射蓝光,不辐射紫光,则激发氢原子的光子能量为( )
A.10.20 eV B.12.09 eV
C.12.75 eV D.13.06 eV
12.(讲解2020·北京,2,3分,难度★)氢原子能级示意如图。现有大量氢原子处于n=3能级上,下列说法正确的是 ( )
A.这些原子跃迁过程中最多可辐射出2种频率的光子
B.从n=3能级跃迁到n=1能级比跃迁到n=2能级辐射的光子频率低
C.从n=3能级跃迁到n=4能级需吸收0.66 eV的能量
D.n=3能级的氢原子电离至少需要吸收13.6 eV的能量
13.(2018·天津,5,6分,难度★★)氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线Hα、Hβ、Hγ和Hδ,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级时发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定 ( )
A.Hα对应的前后能级之差最小
B.同一介质对Hα的折射率最大
C.同一介质中Hδ的传播速度最大
D.用Hγ照射某一金属能发生光电效应,则Hβ也一定能
考点107原子核的衰变 半衰期答案P442
1.(2025·湖南,1,4分,难度★)关于原子核衰变,下列说法正确的是 ( )
A.原子核衰变后生成新核并释放能量,新核总质量等于原核质量
B.大量某放射性元素的原子核有半数发生衰变所需时间,为该元素的半衰期
C.放射性元素的半衰期随环境温度升高而变长
D.采用化学方法可以有效改变放射性元素的半衰期
2.(2025·河南,6,4分,难度★)由于宇宙射线的作用,地球大气层产生有铍的两种放射性同位素Be和Be。测定不同高度大气中单位体积内二者的原子个数比,可以研究大气环境的变化。已知Be和Be的半衰期分别约为53天和139万年。在大气层某高度采集的样品中,研究人员发现Be和Be的总原子个数经过106天后变为原来的,则采集时该高度的大气中Be和Be的原子个数比约为 ( )
A.1∶4 B.1∶2
C.3∶4 D.1∶1
3.(2024·北京,1,3分,难度★)已知钍234的半衰期是24天。1 g钍234经过48天后,剩余钍234的质量为 ( )
A.0 g B.0.25 g C.0.5 g D.0.75 g
4.(2024·天津,6,4分,难度★)(多选)中国钍基熔盐堆即将建成小型实验堆,为我国能源安全和可持续发展提供有力支持。反应堆中涉及的核反应方程有:①X+Th→Th ②Th→Pa+e,下列说法正确的是( )
A.方程①中X是中子
B.方程②中Th发生了β衰变
C.受反应堆高温影响,Th的半衰期会变短
D.方程②释放电子,说明电子是原子核的组成部分
5.(2024·山东,1,3分,难度★)2024年是中国航天大年,神舟十八号、嫦娥六号等已陆续飞天,部分航天器装载了具有抗干扰性强的核电池。已知Sr衰变为Y的半衰期约为29年Pu衰变为U的半衰期约为87年。现用相同数目的Sr和Pu各做一块核电池,下列说法正确的是( )
ASr衰变为Y时产生α粒子
BPu衰变为U时产生β粒子
C.50年后,剩余的Sr数目大于Pu的数目
D.87年后,剩余的Sr数目小于Pu的数目
6.(2023·广东,1,4分,难度★)理论认为,大质量恒星塌缩成黑洞的过程,受核反应C+YO的影响。下列说法正确的是 ( )
A.Y是β粒子,β射线穿透能力比γ射线强
B.Y是β粒子,β射线电离能力比γ射线强
C.Y是α粒子,α射线穿透能力比γ射线强
D.Y是α粒子,α射线电离能力比γ射线强
7.(2023·海南,1,3分,难度★)钍元素衰变时会放出β粒子,其中β粒子是 ( )
A.中子 B.质子 C.电子 D.光子
8.(2023·重庆,6,4分,难度★)原子核U可以经过多次α和β衰变成为稳定的原子核Pb,在该过程中,可能发生的β衰变是 ( )
AFrRa+e BBiPo+ e
CRaAc+ e DPoAt+ e
9.(2022·山东,1,3分,难度★)碘125衰变时产生γ射线,医学上利用此特性可治疗某些疾病。碘125的半衰期为60天,若将一定质量的碘125植入患者病灶组织,经过180天剩余碘125的质量为刚植入时的 ( )
A. B. C. D.
10.(2021·河北,1,4分,难度★)银河系中存在大量的铝同位素26Al。26Al核β+衰变的衰变方程为AlMge,测得26Al核的半衰期为72万年。下列说法正确的是 ( )
A.26Al核的质量等于26Mg核的质量
B.26Al核的中子数大于26Mg核的中子数
C.将铝同位素26Al放置在低温低压的环境中,其半衰期不变
D.银河系中现有的铝同位素26Al将在144万年后全部衰变为26Mg
11.(2021·湖南,1,4分,难度★)核废料具有很强的放射性,需要妥善处理。下列说法正确的是( )
A.放射性元素经过两个完整的半衰期后,将完全衰变殆尽
B.原子核衰变时电荷数守恒,质量数不守恒
C.改变压力、温度或浓度,将改变放射性元素的半衰期
D.过量放射性辐射对人体组织有破坏作用,但辐射强度在安全剂量内则没有伤害
12.(讲解2020·山东,2,3分,难度★)氚核H发生β衰变成为氦核He。假设含氚材料中H发生β衰变产生的电子可以全部定向移动,在3.2×104 s时间内形成的平均电流为5.0×10-8 A。已知电子电荷量为1.6×10-19 C,在这段时间内发生β衰变的氚核H的个数为 ( )
A.5.0×1014 B.1.0×1016
C.2.0×1016 D.1.0×1018
13.(讲解2018·海南,4,3分,难度★)已知234Th的半衰期为24天。4 g 234Th经过72天还剩下 ( )
A.0 B.0.5 g C.1 g D.1.5 g
14.(2021·福建,9,4分,难度★★)核污水中常含有氚H)等放射性核素,处置不当将严重威胁人类安全。氚β衰变的半衰期长达12.5年,衰变方程为HHee+,其中是质量可忽略不计的中性粒子,Z= ,A= 。若将含有质量为m的氚的核污水排入大海,即使经过50年,排入海中的氚还剩 m(用分数表示)。
考点108核反应方程及核反应类型答案P443
1.(2025·北京,13,3分,难度★★)自然界中物质是常见的,反物质并不常见,反物质由反粒子构成,它是科学研究的前沿领域之一。目前发现的反粒子有正电子、反质子等,反氢原子由正电子和反质子组成,粒子与其对应的反粒子质量相等,电荷等量异种,粒子和其反粒子碰撞会湮灭,反粒子参与的物理过程也遵守电荷守恒、能量守恒和动量守恒,下列说法正确的是 ( )
A.已知氢原子的基态能量为-13.6 eV,则反氢原子的基态能量也为-13.6 eV
B.一个中子可以转化为一个质子和一个正电子
C.一对正负电子等速率对撞,湮灭为一个光子
D.反氘核和反氚核的核聚变反应吸收能量
2.(2025·黑吉辽内蒙古,8,6分,难度★)(多选)某理论研究认为Mo原子核可能发生双β衰变,衰变方程为MoRu+e。处于第二激发态的Ru原子核先后辐射能量分别为0.590 8 MeV和0.539 5 MeV的γ1、γ2两光子后回到基态。下列说法正确的是 ( )
A.A=100 B.y=2
C.γ1的频率比γ2的大 D.γ1的波长比γ2的大
3.(2025·福建,6,6分,难度★★)(多选)核反应可放出巨大的能量,核反应方程为H+Hn+17.6 MeV,真空中两个动量大小相等、方向相反的氘核与氚核相撞,发生核反应,设反应释放的能量几乎全部转变为He与n的动能,原粒子动能忽略不计,则 ( )
A.该反应有质量亏损
B.该反应为核裂变
Cn最终的动能约为14 MeV
DHe最终的动能约为14 MeV
4.(2025·湖北,1,4分,难度★)PET(正电子发射断层成像)是核医学科重要的影像学诊断工具,其检查原理是将含放射性同位素(如F)的物质注入人体参与人体代谢,从而达到诊断的目的F的衰变方程为FXeυ,其中υ是中微子。已知F的半衰期是110分钟。下列说法正确的是( )
A.X为O
B.该反应为核聚变反应
C.1克F经110分钟剩下0.5克F
D.该反应产生的υ在磁场中会发生偏转
5.(2025·安徽,1,4分,难度★)2025年4月,位于我国甘肃省武威市的钍基熔盐实验堆实现连续稳定运行,标志着人类在第四代核电技术上迈出关键一步。该技术利用钍核Th)俘获x个中子n),共发生y次β衰变,转化为易裂变的铀核U),则( )
A.x=1,y=1 B.x=1,y=2
C.x=2,y=1 D.x=2,y=2
6.(2025·云南,1,4分,难度★)2025年3月,我国科学家研制的碳14核电池原型机“烛龙一号”发布,标志着我国在核能技术领域与微型核电池领域取得突破。碳14的衰变方程为N+X,则 ( )
A.X为电子,是在核内中子转化为质子的过程中产生的
B.X为电子,是在核内质子转化为中子的过程中产生的
C.X为质子,是由核内中子转化而来的
D.X为中子,是由核内质子转化而来的
7.(2024·浙江,4,3分,难度★)发现中子的核反应方程为HeBe→Xn,“玉免二号”巡视器的核电池中钚238的衰变方程为PuU+Y,下列说法正确的是 ( )
A.核反应方程中的X为C
B.衰变方程中的Y为He
C.中子n的质量数为零
D.钚238的衰变吸收能量
8.(2024·江苏,3,4分,难度★)用粒子轰击氮核从原子核中打出了质子,该实验的核反应方程是XNHC,粒子X为 ( )
A.正电子e B.中子n
C.氘核H D.氦核He
9.(2024·福建,1,4分,难度★NiCu+X,则其中的X表示 ( )
AHe Be Ce Dn
10.(2024·广东,2,4分,难度★)我国正在建设的大科学装置——“强流重离子加速器”,其科学目标之一是探寻神秘的“119号”元素。科学家尝试使用核反应YAmX+n产生该元素。关于原子核Y和质量数A,下列选项正确的是 ( )
A.Y为Fe,A=299 B.Y为Fe,A=301
C.Y为Cr,A=295 D.Y为Cr,A=297
11.(2024·海南,2,3分,难度★)人工核反应HXP中的X是( )
A.中子 B.质子 C.电子 D.α粒子
12.(2024·广西,4,4分,难度★)近期,我国科研人员首次合成了新核素锇-160Os)和钨-156W)。若锇-160经过1次α衰变,钨-156经过1次β+衰变(放出一个正电子),则上述两新核素衰变后的新核有相同的( )
A.电荷数 B.中子数 C.质量数 D.质子数
13.(2024·河北,1,4分,难度★)锂是新能源汽车、储能和信息通信等新兴产业的关键材料。研究表明,锂元素主要来自宇宙线高能粒子与星际物质的原子核产生的散裂反应,其中一种核反应方程为CHLi+H+X,式中的X为( )
An Be Ce DHe
14.(2024·湖北,2,4分,难度★★)硼中子俘获疗法是目前治疗癌症最先进的手段之一Bn→Y是该疗法中一种核反应的方程,其中X、Y代表两种不同的原子核,则( )
A.a=7,b=1 B.a=7,b=2
C.a=6,b=1 D.a=6,b=2
15.(2024·甘肃,1,4分,难度★)2024年2月,我国科学家在兰州重离子加速器国家大科学装置上成功合成了新核素Os,核反应方程如下:
CdNiOs+4X
该方程中X是 ( )
A.质子 B.中子 C.电子 D.α粒子
16.(2024·全国甲,14,6分,难度★)氘核可通过一系列聚变反应释放能量,总的反应效果可用HHe+n+p+43.15 MeV表示,式中x、y的值分别为 ( )
A.x=1,y=2 B.x=1,y=3
C.x=2,y=2 D.x=3,y=1
17.(2023·北京,3,3分,难度★)下列核反应方程中括号内的粒子为中子的是 ( )
A.UnBaKr+( )
B.UTh+( )
C.NHeO+( )
D.CN+( )
18.(2023·天津,3,3分,难度★)关于太阳上进行的核聚变,下列说法正确的是 ( )
A.核聚变需要在高温下进行
B.核聚变中电荷不守恒
C.太阳质量不变
D.太阳核反应方程式UnBaKr+n
19.(2023·湖南,1,4分,难度★)2023年4月13日,中国“人造太阳”反应堆中科院环流器装置(EAST)创下新纪录,实现403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,为可控核聚变的最终实现又向前迈出了重要的一步,下列关于核反应的说法正确的是 ( )
A.相同质量的核燃料,轻核聚变比重核裂变释放的核能更多
B.氘氚核聚变的核反应方程为HH→Hee
C.核聚变的核反应燃料主要是铀235
D.核聚变反应过程中没有质量亏损
20.(2023·全国甲,15,6分,难度★★)在下列两个核反应方程中
XNYO
YLi2X
X和Y代表两种不同的原子核,以Z和A分别表示X的电荷数和质量数,则 ( )
A.Z=1,A=1 B.Z=1,A=2
C.Z=2,A=3 D.Z=2,A=4
21.(2022·北京,14,3分,难度★★)2021年5月,中国科学院全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)取得新突破,成功实现了可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行,创造托卡马克实验装置运行新的世界纪录,向核聚变能源应用迈出重要一步。等离子体状态不同于固体、液体和气体的状态,被认为是物质的第四态。当物质处于气态时,如果温度进一步升高,几乎全部分子或原子由于激烈的相互碰撞而离解为电子和正离子,此时物质称为等离子体。在自然界里,火焰、闪电、极光中都会形成等离子体,太阳和所有恒星都是等离子体。下列说法不正确的是( )
A.核聚变释放的能量源于等离子体中离子的动能
B.可以用磁场来约束等离子体
C.尽管等离子体整体是电中性的,但它是电的良导体
D.提高托卡马克实验装置运行温度有利于克服等离子体中正离子间的库仑斥力
22.(2022·辽宁,2,4分,难度★★)2022年1月,中国锦屏深地实验室发表了首个核天体物理研究实验成果。表明我国核天体物理研究已经跻身国际先进行列。实验中所用核反应方程为XMgAl,己知XMg、Al的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c,该反应中释放的能量为E。下列说法正确的是 ( )
A.X为氘核H B.X为氚核H
C.E=(m1+m2+m3)c2 D.E=(m1+m2-m3)c2
23.(2022·福建,2,4分,难度★★)2011年3月,日本发生的大地震造成了福岛核电站核泄漏。在泄露的污染物中含有大量放射性元素I,其衰变方程为IXee,半衰期为8天,已知mI=131.037 21 u,mXe=131.031 86 u,me=0.000 549 u,则下列说法正确的是 ( )
A.衰变产生的β射线来自于I原子的核外电子
B.该反应前后质量亏损0.005 35 u
C.放射性元素I发生的衰变为α衰变
D.经过16天,75%的I原子核发生了衰变
24.(2022·湖北,1,4分,难度★★)上世纪四十年代初,我国科学家王淦昌先生首先提出证明中微子存在的实验方案:如果静止的原子核Be俘获核外K层电子e,可生成一个新原子核X,并放出中微子νe,即Bee→Xνe。根据核反应后原子核X的动能和动量,可以间接测量中微子的能量和动量,进而确定中微子的存在。下列说法正确的是( )
A.原子核X是Li
B.核反应前后的总质子数不变
C.核反应前后总质量数不同
D.中微子νe的电荷量与电子的相同
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