A、放射性元素的半衰期随温度的升高而减小 | ||||
B、放射性元素放射出的α射线、β射线和γ射线,电离能力最强的是γ射线 | ||||
C、
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D、爱因斯坦的相对论认为长度、质量、时间都是绝对不变的 |
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A、卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型 | B、根据玻尔理论可知,当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,发射出光子 | C、β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | D、原子核的半衰期由核内部自身因素决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关 |
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A、原子核分解成核子一定有质量亏损,释放出能量 | B、α射线,β射线,γ射线本质上都是电磁波,而且r射线的波长最短 | C、用质子流工作的显微镜比用相同速度的电子流工作的显微镜分辨率高 | D、氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度增大 |
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A、碘-131的半衰期大约为8天,三个月后,碘-131就只剩下约为原来的
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B、光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面.前者表明光子具有能量,后者表明光子具有能量之外还具有动量 | ||||||||
C、比结合能越大,原子核中核子结合的越不牢固,原子核越不稳定 | ||||||||
D、铀235裂变的方程可能为:
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E、处于基态的氢原子吸收一个光子跃迁到激发态,再向低能级跃迁时辐射光子的频率一定不大于入射光子的频率 |
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A、放射性元素钋发生衰变放出粒子1是氮原子 | ||||||||
B、该实验的核反应方程为:
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C、图中穿透力很强的射线是中子流 | ||||||||
D、图中射线从石蜡中打出的粒子2是中子 |
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A、氡的半衰期为3.8天,若取20个氡原子核,经7.6天后就一定剩下5个原子核了 | B、β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的 | C、γ射线一般伴随着α或β射线产生,在三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力也最强 | D、发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4 |
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A、氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个原子核了 | B、β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的 | C、γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱 | D、发生α衰变后,得到的新原子核与衰变前的原子核相比,质子数和中子数各减少2个 | E、在放射性元素中掺杂其他稳定元素并大幅度降低其温度,可以减小它的半衰期 |
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A、原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量 | ||||||
B、β衰变中的β射线是从原子核内放出的 | ||||||
C、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应 | ||||||
D、核反应方程
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E、
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A、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的聚变反应 | ||||
B、一个氢原子从n=3的能级发生跃迁,可能只辐射一种频率的光子 | ||||
C、比结合能越小,表示原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | ||||
D、铀核(
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E、氡的半衰期为3.8天,4克氡原子核,经过7.6天就只剩下1克氡原子核 |
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