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原子和原子核

2010-09-06 19页 doc 1MB 61阅读

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原子和原子核PAGE 原子和原子核 【知识网络】 第一节 原子结构 能级 【考点透视】 一、考纲指要 1.α粒子散射实验,原子的核式结构 Ⅰ 2.氢原子的能级结构,光子的发射和吸收 Ⅱ 3.氢原子的电子云 Ⅰ 二、命题落点 1.α粒子散射实验,原子的核式结构。如例1 2.氢原子的能级结构中,有关能及的计算。如例2。 3.玻尔理论与经典电磁理论综合应用。如例3。 4.能级跃迁中关于吸收辐射光子能量的求解。如例4。 【典例精析】 例1:α粒子散射实验观察到的现象是:当α粒子...
原子和原子核
PAGE 原子和原子核 【知识网络】 第一节 原子结构 能级 【考点透视】 一、考纲指要 1.α粒子散射实验,原子的核式结构 Ⅰ 2.氢原子的能级结构,光子的发射和吸收 Ⅱ 3.氢原子的电子云 Ⅰ 二、命题落点 1.α粒子散射实验,原子的核式结构。如例1 2.氢原子的能级结构中,有关能及的计算。如例2。 3.玻尔理论与经典电磁理论综合应用。如例3。 4.能级跃迁中关于吸收辐射光子能量的求解。如例4。 【典例精析】 例1:α粒子散射实验观察到的现象是:当α粒子束穿过金箔时[ ] A.绝大多数α粒子发生很大偏转,极少数α粒子不发生偏转 B.绝大多数α粒子不发生偏转,少数α粒子发生很大偏转,有个别α粒子反弹回来 C.绝大多数α粒子只有很小角度的偏转 D.大多数α粒子不发生偏转,少数α粒子发生小角度偏转 例2:用光子能量为E的单色光照射容器中处于基态的氢原子。停止照射后,发现该容器内的氢能够释放出三种不同频率的光子,它们的频率由低到高依次为ν1、ν2、ν3,如图15—1—1所示。由此可知,开始用来照射容器的单色光的光子能量可以表示为:①hν1;②hν3;③h(ν1+ν2);④h(ν1+ν2+ν3) 以上表示式中 A.只有①③正确 B.只有②正确 C.只有②③正确 D.只有④正确 解析:该容器内的氢能够释放出三种不同频率的光子,说明这时氢原子处于第三能级。根据玻尔理论应该有hν3=E3- E1,hν1=E3- E2,hν2=E2- E1,可见hν3= hν1+ hν2= h(ν1+ν2),所以照射光子能量可以表示为②或③,选C。 例3. 氢原子的基态能量为E1,电子轨道半径为r1,电子质量为m,电量大小为e,氢原子中电子在n=3的定态轨道上运动时的速率为v3,氢原子从n=3的定态跃迁到n=1的基态过程中辐射光子的波长为λ,则以下结果正确的是( ) A.v3= B.λ=- C.电子的电势能和动能都要减小 D.电子的电势能减小,电子的动能增大 解析:玻尔理论虽然解决了一引起经典电磁学说遇到的困难,但在玻尔的原子模型中仍然认为原子中有一很小的原子核,电子在核外绕核做匀速圆周运动,电子受到的库仑力作向心力。 F= 根据玻尔理论rn=n2r1,即r3=9r1. 即以v3= ,因此A正确。 由于En= .且hv=E3-E1,即h 所以λ=- ,因此B正确。 氢原子从n=3跃迁到n=1,电子受到的库仑力做正功,电势能减小;由 可知电子动能EK= ,即轨道半径越小,动能越大,所以D正确,C错误。 例4:有大量的氢原子,吸收某种频率的光子后从基态跃迁到n=3的激发态,已知氢原子处于基态时的能量为E1,则吸收光子的频率v=_____,当这些处于激发态的氢原子向低能态跃迁发光时,可发出_________条谱线,辐射光子的能量为______。 解析:根据玻尔的第二条假设,当原子从基态跃迁到n=3的激发态时,吸收光子的能量hv=E3-E1,而E3= ,所以吸收光子的频率v= 当原子从n=3的激发态向低能态跃迁时,由于是大量的原子,可能的跃迁有多种,如从n=3,到n=1,到n=2,再从n=2到n=1,因此应该发出三条谱线,三种光子的能量分别为E=- 【常见误区】 1.对原子跃迁过程,吸收或放出能量应满足的条件不清楚。 2.不能读懂题设条件而出错。如:练习3 3.对原子结构认识的历程不清楚。 【基础演练】 1.(05年Ⅱ)图中画出了氢原子的4个能级,并注明了相 应的能量E。处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃 迁时,能够发出若干种不同频率的不波。已知金属钾的 逸出功为2.22eV。在这些光波中,能够从金属钾的表面 打出光电子的总共有( ) A.二种 B.三种 C.四种 D.五种 2.(04年全国)现有1200个氢原子被激发到量子数为4的 能级上,若这些受激氢原子最后都回到基态,则在此过 程中发出的光子总数是多少?假定处在量子数为n的 激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的 。A ( ) A.2200 B.2000 C.1200 D.24 00 3.氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子。已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示。在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是 ( ) E5 0 A.40.8eV E4—————— -3.4eV B.43.2ev E3—————— -6.0eV C.51.0eV E2—————— -13.6eV D.54.4eV E1—————— -54.4eV 4. (03年江苏)原子从一个能级跃迁到一个较低的能级时,有可能不发射光子,例如在某种条件下,铬原子的 2能级上的电子跃迁到 1能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给 4能级上的电子,使之能脱离原子,这一现象叫做俄歇效应,以这种方式脱离了原子的电子叫做俄歇电子,已知铬原子的能级公式可简化表示为 EMBED Equation.3 1,2,3……表示不同能级,A是正的已知常数,上述俄歇电子的动能是 (  ) A. B. C. D. 5.(04年江苏)下列说法正确的是 ( ) A. α射线与γ射线都是电磁波 D. β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流 C. 用加温、加压或改变其化学状态的方法都不能改变原子核衰变的半衰期 D. 原子核经过衰变生成新核,则新核的质量总等于原核的质量 第二节 原子核 核能 【考点透视】 一、考纲指要 1.原子核的组成,天然放射现象,α射线,β射线,γ射线,衰变、半衰期 Ⅰ 2.原子核的人工转变,核反应方程,放射性同位素及其应用 Ⅰ 3.放射性污染和防护 Ⅰ 4.核能、质量亏损,爱因斯坦的质能方程 Ⅱ 5.重核的裂变,链式反应,核反应堆 Ⅰ 6.轻核的聚变,可控热核反应 Ⅰ 7.人类对物质结构的认识 Ⅰ 二、命题落点 1.三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转。如例1。 2.α衰变和β衰变次数的确定方法。如例2。 3.重要的核反应方程。如例3。 4.半衰期的有关计算。如例4。 5.放射性同位素的应用。如例5。 6.衰变的粒子在磁场中的运动情况讨论。如例6。 7.核反应与带电粒子在磁场运动规律的综合应用。如例7。 【典例精析】 例1:如图15—2—1所示,铅盒A中装有天然放射性物质,放射线从其右端小孔中水平向右射出,在小孔和荧光屏之间有垂直于纸面向里的匀强磁场,则下列说法中正确的有 ( ) A.打在图中a、b、c三点的依次是α射线、γ射线和β射线 B.α射线和β射线的轨迹是抛物线 C.α射线和β射线的轨迹是圆弧 D.如果在铅盒和荧光屏间再加一竖直向下的匀强电场,则屏上的亮斑可能只剩下b 解析:由左手定则可知粒子向右射出后,在匀强磁场中α粒子受的洛伦兹力向上,β粒子受的洛伦兹力向下,轨迹都是圆弧。由于α粒子速度约是光速的1/10,而β粒子速度接近光速,所以在同样的混合场中不可能都做直线运动(如果一个打在b,则另一个必然打在b点下方。) 答案:AC。 例2.近年来科学家在超重元素的探测方面取得了重大进展。科学家们在观察某两个重离子结合成超重元素的反应时,发现所生成的超重元素的核 X经过6次α衰变后成为 Fm,由此可以判定该超重元素的原子序数和质量数依次是 A.124,259 B.124,265 C.112,265 D.112,277 解析:每次α衰变质量数减少4,电荷数减少2,因此该超重元素的质量数应是277,电荷数应是112,选D。 例3.完成下列核反应方程,并指出其中哪个是发现质子的核反应方程,哪个是发现中子的核反应方程。 ⑴ N+ n → C+_____ ⑵ N+ He → O+_____ ⑶ B+ n →_____+ He ⑷ Be+ He →_____+ n ⑸ Fe+ H → Co+_____ 解析:根据质量数守恒和电荷数守恒,可以判定:⑴ H,⑵ H,发现质子的核反应方程 ⑶ Li,⑷ C,发现中子的核反应方程 ⑸ n 例4.一块含铀的矿石质量为M,其中铀元素的质量为m。铀发生一系列衰变,最终生成物为铅。已知铀的半衰期为T,那么下列说法中正确的有 ( ) A.经过两个半衰期后这块矿石中基本不再含有铀了 B.经过两个半衰期后原来所含的铀元素的原子核有m/4发生了衰变 C.经过三个半衰期后,其中铀元素的质量还剩m/8 D.经过一个半衰期后该矿石的质量剩下M/2 解析:经过两个半衰期后矿石中剩余的铀应该还有m/4,经过三个半衰期后还剩m/8。因为衰变产物大部分仍然留在该矿石中,所以矿石质量没有太大的改变。本题选C。 例5:对于放射性同位素应用的下列说法中正确的有 ( ) A.放射线改变了布料的性质使其不再因摩擦而生电,因此达到消除有害静电的目的 B.利用γ射线的贯穿性可以为金属探伤,也能进行人体的透视 C.用放射线照射作物种子能使其DNA发生变异,其结果一定是成为更优秀的品种 D.用γ射线治疗肿瘤时一定要严格控制剂量,以免对人体正常组织造成太大的危害 解析:利用放射线消除有害静电是利用放射线的电离性,使空气分子电离成为导体,将静电泄出。γ射线对人体细胞伤害太大,不能用来进行人体透视。作物种子发生的DNA突变不一定都是有益的,还要经过筛选才能培育出优秀品种。用γ射线治疗肿瘤对人体肯定有副作用,因此要科学地严格控制剂量。 答案:D。 例6.K-介子方程为 EMBED Equation.3 ,其中K-介子和π-介子带负的基元电荷,π0介子不带电。一个K-介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场中,其轨迹为圆弧AP,衰变后产生的π-介子的轨迹为圆弧PB,两轨迹在P点相切,它们的半径RK-与Rπ-之比为2∶1。如图15—2—2所示,π0介子的轨迹未画出。由此可知π-介子的动量大小与π0介子的动量大小之比为 A.1∶1 B.1∶2 C.1∶3 D.1∶6 解析:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式r=mv/qB,K-介子和π-介子电荷量又相同,说明它们的动量大小之比是2∶1,方向相反。由动量守恒得π0介子的动量大小是π-介子的三倍,方向与π-介子的速度方向相反。 答案:C。 例7:静止在匀强磁场中的一个 B核俘获了一个速度为v=7.3×104m/s的中子而发生核反应,生成α粒子与一个新核。测得α粒子的速度为2×104m/s,方向与反应前中子运动的方向相同,且与磁感线方向垂直。 ⑴写出核反应方程。 ⑵画出核反应生成的两个粒子的运动轨迹及旋转方向的示意图(磁感线方向垂直于纸面向外)。 ⑶求α粒子与新核轨道半径之比。 ⑷求α粒子与新核旋转周期之比。 解析:⑴由质量数守恒和电荷数守恒得: B+ n→ He+ Li ⑵由于α粒子和反冲核都带正电,由左手定则知,它们旋转方向都是顺时针方向,示意图如图15—2—3所示。 ⑶由动量守恒可以求出反冲核的速度大小是103m/s方向和α粒子的速度方向相反,由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式 可求得它们的半径之比是120∶7 ⑷由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期公式 可求得它们的周期之比是6∶7 【常见误区】 1.三种射线的特点,性质易混淆。 2.对核力的性质认识不清。 3.搞不清核反应过程中质量亏损而将能量关系搞错。 【基础演练】 1.(05全国理综1)已知 介子、 介子都是由一个夸克(夸克 或夸克 )和一个反夸克(反夸克 或反夸克 )组成的,它们的带电量如下表所示,表中 为元电荷。 带电量 下列说法正确的是 ( ) A. 由 和 组成 B. 由 和 组成 C. 由 和 组成 D. 由 和 组成 2.(05北京).为纪念爱因斯坦对物理学的巨大贡献,联合国将2005年定为“国际物理年”。对于爱因斯坦提出的质能方程E2=mc2,下列说法中不正确的是 ( ) A.E2=mc2表明物体具有的能量与其质量成正比 B.根据△E2=△mc2可以计算核反应中释放的核能 C.一个中子和一个质子结合成氘核时,释放出核能, 表明此过程中出现了质量亏损 D.E=mc2中的E是发生核反应中释放的核能 3. (04年天津). 中子内有一个电荷量为 的上夸克和两个 电荷量为 的下夸克,一简单模型是三个夸克都在半径 为 的同一圆周上,如图15—2—4所示。图15—2—5给出 的四幅图中,能正确表示出各夸克所受静电作用力的是 ( ) A. B. C. D. 4. (06年全国理综卷Ⅱ,14)现有三个核反应: 下列说法正确的是 (  ) A.①是裂变,②是 衰变,③是聚变 B.①是聚变,②是裂变,③是 衰变 C.①是 衰变,②是裂变,③是聚变 D.①是 声衰变,②是聚变,③是裂变 5.下列说法正确的是 ( ) A. 衰变为 要经过1次 衰变和1次 衰变 B. 衰变为 要经过1次 衰变和1次 衰变 C. 衰变为 要经过6次 衰变和4次 衰变 D. 衰变 要经过4次 衰变和4次 衰变 6.云室处在磁感强度为B的匀强磁场中,一静止的质量为M的原子核在云室中发生一次 衰变, 粒子的质量为m,电量为q,其运动轨迹在与磁场垂直的平面内。现测得 粒子运动的轨道半径为R,求在衰变过程中的质量亏损。(注:涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计) 综合能力测试(十五) 一、选择题(本题包括10小题。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。) 1.如图1所示为卢瑟福和他的同事们做( 粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C三个位置时,关于观察到的现象,下述说法中正确的是( ) A.相同时间内放在A位置时观察到屏上的闪光次 数最多 B.相同时间内放在B位置时观察到屏上的闪光次 数最少 C.相同时间内放在C位置时观察到屏上的闪光次 数最少 D.放在C位置时观察不到屏上有闪光 2.下列说法中正确的是 ( ) A.卢瑟福首先提出原子的核式结构学说 B.汤姆生在 粒子散射实验中发现了电子 C.玛丽·居里发现了天然放射现象 D.爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说 3.光子能量为E的一束光照射容器中的氢(设氢原子处于n=3的能级),氢原子吸收光子后,能发出频率 、 、 、 、 、 六种光谱线,且 < < < < < ,则E等于 ( ) A. B. C. D. 4.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2和m3,一个质子和一个中子结合成氘核时,若放出的能量全部转变为一个 光子的能量,已知普朗克常量为h,真空中的光速为c。则放出的 光子的频率为 ( ) A. B. C. D. 5.处于激发态的原子,如果在入射光子的作用下,引起高能态向低能态跃迁,同时在两个能态之间的能量差以辐射光子的形式发射出去,这种辐射叫做受激辐射。原子发生受激辐射时,发出的光子的频率、发射方向等都跟入射光子完全一样,这样使光得到加强,这就是激光产生的机理。那么发生受激辐射时,产生激光的原子的总能量 、电子的电势能 、电子动能 的变化关系是 ( ) A. 增大、 减小、 减小 B. 减小、 增大、 减小 C. 增大、 增大、 增大 D. 减小、 增大、 不变 6.处于基态的氢原子,要想从基态跃迁到能量较大的激发态,可以有两种方法:一种是用光照射,氢原子吸收了入射光子的能量而跃迁到激发态;另一种是氢原子间相互碰撞,基态氢原子从相互碰撞中得到一定的能量而发生跃迁.已知氢原子从基态跃迁到某一个激发态需要吸收的能量为12.09 eV,下面哪种情况可以使一个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态 ( ) A.吸收一个能量大于12.09 eV的光子 B.吸收一个能量小于12.09 eV的光子 C.动能等于12.09 eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰 D.动能比12.09 eV大得足够多的另一个氢原子与这个氢原子发生碰撞 7.下列关于原子结构和原子核的说法中正确的是 ( ) A.卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型 B.天然放射性元素在衰变过程中核电荷数和质量数守恒,其放射线在磁场中不偏转的是γ射线 C.据图2可知,原子核A裂变成原子核B和C要放 出核能 D.据图2可知,原子D和E聚变成原子核F要吸收能量 8.一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中, 由于发生了衰变而形成了如图3所示的两个圆形径迹,两 圆半径之比为1∶16 ,下面正确的是 ( ) A.该原子核发生了α衰变 B.反冲核沿小圆作顺时针方向运动 C.原静止的原子核的原子序数为15 D.沿大圆和小圆运动的粒子的周期相同 9.若原子的某内层电子被电离形成空位,其它层的电子跃迁到该空位上 时,会将多余的能量以电磁辐射的形式释放出来,此电磁辐射就是 原子的特征X射线。内层空位的产生有多种机制,其中的一种称为 内转换,即原子中处于激发态的核跃迁回基态时,将跃迁时释放的能量交给某一内层电 子,使此内层电子电离而形成空位(被电离的电子称为内转换电子)。214Po的原子核从] 某一激发态回到基态时,可将能量E0=1.416MeV交给内层电子(如K、L、M层电子, K、L、M标记原子中最靠近核的三个电子层)使其电离。实验测得从214Po原子的K、 L、M层电离出的电子的动能分别为EK =1.323MeV、EL =1.399MeV、EM =1.412MeV。 则可能发射的特征X射线的能量为 ( ) A.0.013MeV B.0.017MeV C.0.076MeV D.0.093MeV 10.雷蒙德·戴维斯因研究来自太阳的电子中微子(ve)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖。他探测中微子所用的探测器的主体是一个贮满615 t四氯乙烯(C2Cl4)溶液的巨桶。电子中微子可以将一个氯核转变为一个氩核,其核反应方程式为 。已知 核的质量为36.95658u, 核的质量为36.95691u, 的质量为0.00055u,1u质量对应的能量为931.5 MeV。根据以上数据,可以判断参与上述反应的电子中微子的最小能量为 ( ) A.0.31MeV B.0.51 MeV C. 0.82 MeV D.1.33 MeV 二、非选择题(本题包括6题) 11.(6分)如图4所示,是利用放射线自动控制铝板 厚度的装置。假如放射源能放射出α、β、γ三 种射线,而根据设计,该生产线压制的是3mm厚 的铝板,那么是三种射线中的__________射线对 控制厚度起主要作用。当探测接收器单位时间内 接收到的放射性粒子的个数超过值时,将会 通过自动装置将M、N两个轧辊间的距离调节得_______些(填“大”或“小”。 12.(8分)放射性同位素在技术上有很多应用,不同的放射源可用于不同的目的,下表列出卫些放射性同位素的半衰期和可供利用的射线: 同位素 辐射线 半衰期 同位素 辐射线 半衰期 同位素 辐射线 半衰期 钋210 α 138天 锶90 β 28年 钴60 γ 5年 镅241 β 433天 锝99 γ 6小时 对于以下几种用途,分别选取表中哪一种放射性元素作放射源。 (1)塑料公司生产聚乙烯薄膜,方法是让较厚的聚乙烯膜通过轧辊变薄,利用适当的放射线来测定通过轧辊后的薄膜厚度是否均匀。答:____________________ (2)医生用放射性方法治疗肿瘤。答:____________________ (3)放射源和控制器间相隔很小一段距离,若它们之间烟尘浓度超过某一设定的临界值,探测器探测到的射线强度将比正常情况下小得多,从而通过自动控制装置,触发电铃,发出火灾警报,预防火灾。答:____________________ (4)用放射性同位素作示踪原子,用来诊断人体内的器官是否正常。方法是给被检查者注射或口服附有放射性同位素的元素的某些物质,当这些物质的一部分到达要检查的器官时,可根据放射性同位素的射线情况分析器官正常与否。答:____________________ 13.(8分)在其他能源中,核能具有能量大、地区适应性强的优势。在核电站中,核反应堆释放的核能转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。 (1)核反应方程式 U+ n→ Ba+ Kr+aX是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,a为X的个数,则X为________,a=________。以mu、mBa、mKr分别表示 U、 Ba、 Kr核的质量,mn 、mp分别表示中子、质子的质量,c为光在真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能ΔE=________。 (2)有一座发电能力为P的核电站,核能转化为电能的效率为η。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程放出的核能为ΔE, U核的质量为Mu。则t时间内消耗的 U的质量为___________ 14.(12分)如图5所示为氢原子能级示意图,现有每个 电子的动能都是Ee=12.89eV的电子束与处在基态的 氢原子束射入同一区域,使电子与氢原子发生正碰。 已知碰撞前一个电子和一个氢原子的总动量恰好为 零。碰撞后氢原子受激发,跃迁到n=4的能级。求 碰撞后电子和受激氢原子的总动能。已知电子的质量 me与氢原子的质量mH之比为 。 15.(12分)为确定爱因斯坦的质能方程 的正确性,设计了如下实验:用动能为 MeV的质子轰击静止的锂核 Li,生成两个 粒子,测得两个 粒子的动能之和为 MeV。 (1)写出该反应方程。 (2)通过计算说明 正确。(已知质子、 粒子、锂核的质量分别取 、 、 ,1u相当于931.5MeV) 16.(14分)如图6所示,有界匀强磁场的磁感应强度为B,区域足够大,方向垂直于xOy平面,y轴为磁场的左边界,A为固定在x轴上的一个内装镭核( Ra)的放射源,放射源垂直于磁场方向释放一个 粒子后衰变成氡(Rn)。 粒子偏转后从y轴上的N点恰沿 方向飞离磁场,已知N点到O点的距离为L,O、A间距离为 , 粒子质量为m,电荷量为q,氡的质量为m0。 (1)写出镭核的衰变方程 (2)如果镭核衰变时释放的能量全部转化为 粒子和 氡核的动能, 求一个原来静止的镭核衰变时放出 的能量。 参考答案 基础演练 第一节 1、C 2、A 3、B 4、C  5、C   第二节1. AD 2 .D 3.B 4.C 5.BC 6.该衰变放出 粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,其轨道半径为R与速度v的关系由牛顿第二定律和洛仑兹力可得: 核衰变过程中动量守恒,得 又衰变过程中能量来自质量亏损,即 联立求解, 。 综合能力测试(十五) 1.AC 2.AD 3.A 4.B 5.B 6.D 7.ABC 8.C 9.AC 10.C 11.β射线;大 12.(1)镅241或锶90;(2)钴60;(3)钋210;(4)锝99 13.(1)中子;3;(mu-mBa-mKr-2mn)c2 (2) 14.解答:用ve和vH表示碰撞前电子的速率和氢原子的速率,根据题意有 ① 碰撞前,氢原子与电子的总动能为 ② 解①②两式并代入数据得 eV ③ 氢原子从基态激发到n=4的能级所需能量由能级图得 eV ④ 碰撞后电子和受激氢原子的总动能 eV ⑤ 15.(1)核反应方程为 (2)核反应的质量亏损 由质能方程可得,质量亏损相当的能量 MeV 而系统增加的能量 MeV 这些能量来自核反应,在误差允许的范围内可认为相等,所以 正确。 16.解析:(1)镭核的衰变方程为 Ra→ Rn+ He (2) 粒子在磁场中匀速圆周运动,轨迹如图,由几何关系得 ,得 由牛顿运动定律得 粒子的动能为 由以上各式得 衰变过程中动量守恒 mv=m0v0 则氡核反冲的动能为 所以,镭核衰变时放出的能量为 EMBED Equation.3 原子结构: 汤姆生模型 卢瑟福模型 波尔模型 α粒子散射实验 氢原子光谱 原子的稳定性 原子核 天然放射性 β衰变 α衰变 γ衰变 人工转变 质子的发现 中子的发现 原子核的组成,放射性同位素 核能 质能方程式 重核裂变 轻核聚变 原子和原子核 3 2 1 ν3 ν2 ν1 图15—1—1 � EMBED PBrush ��� 图15—1—2 A a b c 图15—2—1 K- π- A B P 图15—2—2 α 图15—2—3 � EMBED PBrush ��� 图15—2—4 图15—2—5 A B C 金箔 放射源 荧光屏 显微镜 图1 核子平均质量 原子序数z O Fe D E F C B A 图2 B 图3 图4 图5 图6 PAGE 1 _1180598451.unknown _1180598468.unknown _1192819251.unknown _1192864979.unknown _1192867289.unknown _1211707754.unknown _1211708635.unknown _1211708670.unknown _1211708683.unknown _1211707866.unknown _1203681055.unknown _1211707499.unknown _1192868082.unknown _1192868124.unknown _1192866706.unknown _1192866878.unknown _1192866963.unknown _1192866848.unknown _1192866537.unknown _1192866629.unknown _1192866511.unknown _1192819309.unknown _1192864231.unknown _1192864795.unknown _1192864877.unknown _1192864759.unknown _1192864640.unknown _1192864700.unknown _1192819315.unknown _1192859516.unknown _1192862596.unknown _1192864213.unknown _1192819318.unknown _1192819312.unknown _1192819294.unknown _1192819298.unknown _1192819266.unknown _1192819273.unknown _1192819281.unknown _1192819260.unknown _1180598476.unknown _1180598480.unknown _1192819062.unknown _1192819084.unknown _1180598481.unknown _1180598478.unknown _1180598479.unknown _1180598477.unknown _1180598472.unknown _1180598474.unknown _1180598475.unknown _1180598473.unknown _1180598470.unknown _1180598471.unknown _1180598469.unknown _1180598460.unknown _1180598464.unknown _1180598466.unknown _1180598467.unknown _1180598465.unknown _1180598462.unknown _1180598463.unknown _1180598461.unknown _1180598455.unknown _1180598458.unknown _1180598459.unknown _1180598457.unknown _1180598453.unknown _1180598454.unknown _1180598452.unknown _1070025348.unknown _1082471639.unknown _1148287831.bin _1164373818.unknown _1164373856.unknown _1166266327.unknown _1177869609.unknown _1177869771.unknown _1180598450.unknown _1177869639.unknown _1177869599.unknown _1164373903.unknown _1164373947.unknown _1164373984.unknown _1164373931.unknown _1164373857.unknown _1164373854.unknown _1164373855.unknown _1164373836.unknown _1164373853.unknown _1164373783.unknown _1164373795.unknown _1164373810.unknown _1148619017.unknown _1163523674.unknown _1164373717.unknown _1163136045.unknown _1148619167.unknown _1148292400.unknown _1148292426.unknown _1148287853.bin _1148292385.unknown _1148287845.bin _1134582449.unknown _1134597439.unknown _1137394713.unknown _1141999621.unknown _1148286833.unknown _1148287822.bin _1144490163.unknown _1144490231.unknown _1141999189.unknown _1141999510.unknown _1141998570.unknown _1141999069.unknown _1134624594.unknown _1134624761.unknown _1134625008.unknown _1136486978.unknown _1134624829.unknown _1134624691.unknown _1134617588.unknown _1134617659.unknown _1134617942.unknown _1134597460.unknown _1134582481.unknown _1134586555.unknown _1134586586.unknown _1134586691.unknown _1134586381.unknown _1134586202.unknown _1134586356.unknown _1134582506.unknown _1108894297.unknown _1116656228.unknown _1134582316.unknown _1134582421.unknown _1134582358.unknown _1134503704.unknown _1134581963.unknown _1116656241.unknown _1108894319.unknown _1108894340.unknown _1108894351.unknown _1108894325.unknown _1108894307.unknown _1082616410.unknown _1108551040.unknown _1108551080.unknown _1108551153.unknown _1106722262.unknown _1082608816.unknown _1082616336.unknown _1082471721.unknown _1082607643.unknown _1070025485.unknown _1070025632.unknown _1070025782.unknown _1070025816.unknown _1070213988.unknown _1070025737.unknown _1070025546.unknown _1070025457.unknown _1029221680.unknown _1029221957.unknown _1070022055.unknown _1070025278.unknown _1070025304.unknown _1070022095.unknown _1029222194.unknown _1029222323.unknown _1069304928.unknown _1029222169.unknown _1029221830.unknown _1029221887.unknown _1029221742.unknown _1022316735.unknown _1029221309.unknown _1029221460.unknown _1022316750.unknown _1029221274.unknown _1022316743.unknown _1022316601.unknown _1022316703.unknown _1022316061.unknown
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