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文档简介

2 放射性元素的衰变主动成长夯基达标1.由原子核的衰变规律可知()A.放射性元素一次衰变可同时产生射线和射线B.放射性元素发生衰变时,新核的化学性质不变C.放射性元素发生衰变的快慢不可人为控制D.放射性元素发生正电子衰变时,新核质量数不变,核电荷数增加1思路解析:一次衰变不可能同时产生射线和射线,只可能同时产生射线和射线或射线和射线,A项错误.原子核发生衰变后,新核的核电荷数发生了变化,故新核(新的物质)的化学性质理应发生改变,B项错误.衰变不是化学反应,快慢不能人为控制,C项正确.发生正电子衰变,新核质量数不变,核电荷数减少1,D项错误.答案:C 2.原子核X经衰变(一次)变成原子核Y,原子核Y再经一次衰变变成原子核Z,则下列说法中不正确的是()A.核X的中子数减核Z的中子数等于2B.核X的质子数减核Z的质子数等于5C.核Z的质子数比核X的质子数少1D.原子核X的中性原子的电子数比原子核Y的中性原子的电子数少1思路解析:根据衰变规律,发生一次衰变减少两个质子和两个中子,发生一次衰变减少了一个中子而增加一个质子.中性原子的电子数等于质子数.答案:CD 3.近几年来,原子物理学家在超重元素的探测方面取得了重大进展,1996年,科学家在研究两个重离子结合成超重元素的反应时,发现生成的超重元素的核经过6次衰变后的产物是,由此判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是()A.124、259B.124、265C.112、265D.112、277思路解析:由电荷数守恒和质量数守恒及衰变规律可知,M-24=253,Z-12=100得M=277,Z=112,D选项正确.答案:D 4.某原子核吸收一个中子后,放出一个电子,分裂为两个粒子.由此可知()A.A=7,Z=3B.A=7,Z=4C.A=8,Z=3D.A=8,Z=4思路解析:其核反应方程为.由质量数守恒知Z=24-1=7,由电荷数守恒知Z=22-1=3,故A正确.答案:A 5.在匀强磁场中,一个原来静止的原子核发生衰变,得到两条如图19-2-1中所示的径迹,图中箭头表示衰变后粒子的运动方向.不计放出光子的能量,则下述说法中正确的是()图19-2-1A.发生的是衰变,b为粒子的径迹B.发生的是衰变,b为粒子的径迹C.磁场方向垂直纸面向外D.磁场方向垂直纸面向内思路解析:从轨迹可以看出两粒子的运动方向不同,但受力方向相同,说明电流方向相同,即发生了衰变;在磁场中受力向上,由左手定则可判断出磁场方向垂直纸面向内,A、D选项正确.答案:AD 6.一小瓶含有放射性同位素的液体,它每分钟衰变6 000次.若将它注射到一位病人的血管中,15h后从该病人身上抽取10mL血液,测得此血样每分钟衰变2次.已知这种同位素的半衰期为5 h,则此病人全身血液总量为_L.思路解析:设衰变前原子核的个数为N0,15 h后剩余的原子核的个数为N,则即设人血液的总体积为V,衰变的次数跟原子核的个数成正比,即由得所以V=3 750 mL=3.75 L.答案:3.757.静止状态的镭原子核经一次衰变后变成一个新核.(1)写出核衰变方程;(2)若测得放出的粒子的动能为E1,求反冲核的动能E2及镭核衰变时放出的总能量E.解:(1).(2)由动量守恒定律得m1v1-m2v2=0,式中m1、m2、v1、v2分别为粒子及新核的质量和速度,则反冲核的动能为:E2=12m2v22=12m2(m1v1m2)2=E1m1m2=156E1,则衰变放出的总能量为E=E1+E2=5756E1.发生衰变时遵循动量守恒和能量守恒.答案:(1)(2)E1E18.碳14具有放射性,其半衰期=5 686年,空气中碳12跟碳14的存量约为10121.2.活着的生物体中碳的这两种同位素质量之比与空气中相同.生物体死亡后,不再吸收碳,碳将以=5 686年为半衰期减少,因此测出生物遗骸中碳12与碳14的质量比,再跟空气中的相比较,可估算出古生物的死亡年代.如果现测得一古代遗骸中碳14跟碳12的存量比为空气中的三分之二,试估算该遗骸的年代.思路解析:设该遗骸在古代活着时含14C为n0个,含12C为m个,则古代时期存量比.测得该遗骸目前含14C为n个,而12C因不具有放射性,不会衰变,仍为m个,其存量比为,设古代和目前空气中14C与12C存量之比基本不变,令为k,由题意得,即,由,得,取对数得:=3 326.6年.应用“放射性碳14定年法”是现代考古学中分析推测古代文化遗址年代的最基本方法.答案:3 326.6年前9.测得某矿石中铀、铅质量比为1.171,假设开始时该矿石只含有铀238,发生衰变的铀238都变成了铅206.已知铀238的半衰期是4.5109年,求矿石的年龄.思路解析:解此类问题要抓住两个要点:一是半衰期公式中的m、m0及衰变掉的原子核的质量(m0-m)之间的关系;二是衰变掉的原子核与产生的新核质量之间的比

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