第1节 核反应和核能 知识点题库

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 . 原子核结合能越大,原子核越稳定 C . 核泄漏事故污染物CS137能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为 CS Ba+x可以判断x为电子 D . β射线在云室中穿过会留下清晰的直线径迹,说明β射线也有波动性 E . 一个氢原子处在n=4的能级,当它跃迁到较低能级时,最多可发出3种频率的光子
在磁感应强度为B的匀强磁场中,一个静止的放射性原子核发生了一次α衰变.放射出α粒子( )在与磁场垂直的平面内做圆周运动,其轨道半径为R.以m、q分别表示α粒子的质量和电荷量.

  1. (1) 放射性原子核用 表示,新核的元素符号用Y表示,写出该α衰变的核反应方程.

  2. (2) α粒子的圆周运动可以等效成一个环形电流,求圆周运动的周期和环形电流大小.

  3. (3) 设该衰变过程释放的核能都转为为α粒子和新核的动能,新核的质量为M,求衰变过程的质量亏损△m.

质子质量mp , 中子质量为mn , 它们结合成质量为m的氘核,放出能量应为(   )
A . (mp+mn﹣m)c2 B . (mp+mn)c2 C . mc2 D . (m﹣mp)c2
太阳中含有大量的氘核,因氘核不断发生核反应释放大量的核能,以光和热的形式向外辐射.已知氘核质量为2.013 6u,氦核质量为3.015 0u,中子质量为1.008 7u,1u的质量相当于931.5MeV的能量则:(核反应方程: H+ H→ He+ n.)

  1. (1) 求核反应中释放的核能(结果用MeV作单位)

  2. (2) 在两氘核以相等的动能0.35MeV进行对心碰撞,并且核能全部转化为机械能的情况下,求反应中产生的中子和氦核的动能(结果用MeV作单位).

一个锂 受到一个质子的轰击,变成两个α粒子.已知一个氦原子核的质量是6.6466×10﹣27kg,一个锂原子核的质量是1.16506×10﹣26kg,一个氢原子核的质量是1.6736×10﹣27kg,

  1. (1) 试写出这一过程的核反应方程;

  2. (2) 计算这一过程中的质量亏损;

  3. (3) 计算这一过程中所释放的核能.

一个氘核( )与一个氚核( )发生聚变,产生一个中子和一个新核,并出现质量亏损.若用ml、m2、m3、m4分别表示氘核、氚核、中子、新核的质量,则聚变过程中,核反应方程是,反应过程中(填“吸收”或“放出”)的能量△E=

下列说法中正确的是(  )
A . 人类对原子核具有复杂的认识是从发现天然放射现象开始的 B . 在热中子反应堆中,镉棒的作用是控制反应速度的 C . 玻尔的原子理论能成功解释氢原子光谱的实验规律,也能很好地解释氦原子的光谱现象 D . 在核反应 中, 的结合能之和比 结合能大
静止的锂核 Li俘获一个速度为8×106 m/s的中子,发生核反应后产生了两个新粒子,其中一个粒子为氦核 He,它的速度大小是3.5×106 m/s,方向与反应前的中子速度方向相同,试写出核反应方程,并求反应后产生的另一个粒子的速度大小.
1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用在β衰变中产生的中微子与水中 的核反应,间接地证实了几乎没有质量且不带电的中微子的存在。中微子与水中的 发生核反应,请完成方程式:中微子+ +。上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,形成几乎静止的整体后,转变为两个γ光子,即 + →2γ,正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,其原因是:
下列图中,图1为三种射线在磁场中的轨迹图,图2为电磁炉示意图,图3中L为电阻极小的自感线图,A、B、C为三个相同的灯泡,图4为核反应堆示意图。下列说法正确的是(  )

图片_x0020_2134919626

A . 图1中β射线的电性为负,是原子核外的电子 B . 图2中锅体中的涡流是由恒定磁场产生的 C . 图3中S合后,灯泡B、C先亮而A后亮 D . 图4中核反应堆的锅棒作用是为了调节中子数目,以控制反应速度
用中子( )轰击铀核( )产生裂变反应,会产生钡核( )和氪( )并释放中子( ),当达到某些条件时可发生链式反应,—个铀核( )裂变时,释放的能量约为200MeV(1eV= l.6×10-19J)。以下说法正确的是(  )
A . 的裂变方程为 B . 的裂变方程为 C . 发生链式反应的条件与铀块的体积有关 D . —个 裂变时,质量亏损约为
科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚的核反应获得能量,核反应方程分别为: ,下列表述正确的有(   )
A . X是质子 B . Y的质子数是3,中子数是6 C . 氘和氚的核反应是核聚变反应 D . 两个核反应都没有质量亏损
下列说法中正确的是(   )
A . 原子核的比结合能越大,原子核越稳定 B . 汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构 C . 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 D . 原子核衰变产生的α射线的穿透能力比 射线的穿透能力更强
衰变变成 ,已知 的原子核质量分别为226.0254u,222.0175u,4.0026u,1u=931.5MeV。
  1. (1) 写出 衰变变成 的核反应方程;
  2. (2) 求 发生 衰变所放出的能量。
铀235是核电站的主要核燃料,核反应堆在工作时,铀235既发生裂变,也发生衰变。铀235裂变方程为∶ ,衰变方程为∶ ,则下列说法正确的是(   )
A . 裂变过程放出能量,衰变过程吸收能量 B . 裂变产生的新核X中含有88个中子 C . 衰变产生的新核Y的比结合能比铀核的大 D . 核裂变释放能量产生的高温会加快铀235的衰变
钍核 经过6次 衰变和4次 衰变后变成铅核,则(   )
A . 铅核的符号为 ,它比 少8个中子 B . 铅核的符号为 ,它比 少16个中子 C . 铅核的符号为 ,它比 少16个中子 D . 铅核的符号为 ,它比 少12个中子
一个氘核和一个氚核经过核反应后生成氦核和中子,同时放出一个γ光子.已知氘核、氚核、中子、氦核的质量分别为m1、m2、m3、m4 , 普朗克常量为h,真空中的光速为c.下列说法正确的是(   )
A . 这个核反应是裂变反应 B . 这个反应的核反应方程是 C . 辐射出的γ光子的能量E=(m3+m4﹣m1﹣m2)c2 D . 辐射出的γ光子在真空中的波长
核电站中核反应堆的核反应方程式(201MeV为本核式反应释放的核能),以下说法正确的是(   )
A . 这个反应属于轻核聚变 B . 反应条件是核要达到临界体积 C . 由这个反应可知比结合能为201MeV D . 这个方程式可写为
一群处于基态的氢原子受某种光照射后,跃迁到第4能级,发出的光谱中只含有两条可见光。用光照射同一光电效应装置,得到的光电流和电压的关系如图甲所示。图乙为氢原子能级图。已知可见光光子的能量范围为。关于上述物理过程,下列说法正确的是(   )

A . 照射氢原子的光子能量 B . 光照射时,获得的光电子的初动能大 C . 氢原子受激发后,可以发出6种不同频率的光 D . 光是氢原子从能级跃迁到能级时发出的光
一静止的铝原子核俘获一速度为1.0×107m/s的质子后,变为处于激发态的硅原子核。下列说法正确的是(   )
A . 核反应过程中系统动量不守恒 B . 核反应方程为 C . 核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和 D . 硅原子核速度的数量级105m/s,方向与质子初速度方向一致
最近更新