
Заряд определяется числом нуклонов
[Уд] (ВО1) Вероятность прохождения микрочастицы с энергией W через высокий потенциальный барьер конечной ширины d зависит от … частицы.
заряда
массы
собственного магнитного момента
собственного момента импульса
:2
[Уд] (ВО1) Вероятность прохождения микрочастицы через потенциальный барьер, высота U0 которого больше полной энергии W частицы не зависит от
массы m частицы
энергии W частицы
3) спина LS частицы
4) ширины d потенциального барьера
5) высоты U0 потенциального барьера
:3
Период полураспада Na равен 2,6 года. Если изначально было 104 г изотопа, то через 5,2 года его останется примерно 26г
[Уд] (ВОМ) Уравнение Шредингера для стационарных состояний в однородном случае имеет вид:
-
d 2
2m
W U 0.
dX 2
2
Верные утверждения:
в этом уравнении Ψ.– волновая функция, зависящая от координаты Х и времени t
m – масса частицы
W – полная энергия частицы
(W – U) – кинетическая энергия частицы
: 2, 3, 4
[Уд] (ВОМ) Решение уравнения Шредингера для стационарных состояний частицы в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной l
имеет
вид: X
i
2l
sin
nl
X
,
где
i
1.
Число n в этом уравнении
определяет возможные значения длин волн де Бройля частицы в яме
определяет возможные значения энергии частицы в яме
может принимать значение n = 0
определяет вероятность обнаружить частицу в различных частях ямы
:1, 2, 4
Контроль: П - промежуточный
S424 Сингл ( ) 12 заданий
[Уд] (ВО1) Для свободной микрочастицы неверным является утверждение, что у нее …
энергия квантована
потенциальная энергия равна нулю
длина волны де Бройля может иметь любые значения
импульс может принимать любые значения
:1
2. [Уд] (ВО1) Плотность вероятности обнаружения свободной микрочастицы
одинакова во всех точка пространства
уменьшается при удалении от частицы
возрастает при удалении от частицы
не определена в данный момент времени
:1
[Уд] (ВО1) Микрочастица находится в одномерной прямоугольной бесконечно глубокой потенциальной яме конечной ширины. Энергетический спектр этой частицы
сплошной
дискретный, сходящийся
дискретный, расходящийся
дискретный, эквидистантный
:3
[Уд] (ВОМ) Для микрочастицы, находящейся в бесконечно глубокой потенциальной яме, главное квантовое число n
может принимать любые значения
определяет возможные значения энергии частицы в яме
может принимать целочисленные значения, начиная с n =0
определяет вероятность обнаружить частицу в различных интервалах ямы
:2,4
[Уд] (ВО1) Волновая функция частицы в потенциальной яме с бесконечно
высокими стенками шириной L имеет вид: Ψ = А sin . Величина импульса этой частицы в основном состоянии равна
2
3L
2L
3
2L
L
4
[Уд] (ВО1) Если электрон находится в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками, то
вероятность обнаружить электрон у стенок ямы равна нулю
длина волны де Бройля может иметь любое значение
энергетический спектр электрона дискретный, сходящийся
волновая функция убывает по экспоненциальному закону вне ямы
: 1
[Уд] (О) На рисунке изображены графики волновых функций для различных состояний частицы в бесконечно глубокой потенциальной яме шириной l.
Частица обладает наибольшей энергией в случае … :4
Через интервал времени, равный трем периодам полураспада, останется... часть от первоначального количества атомов некоторого радиоактивного элемента. Ответ 1/8
[Уд] (О) На рисунке изображены
графикиплотностивероятности
обнаружить частицу на различных расстояниях от стенок бесконечно глубокой одномерной потенциальной ямы шириной l. Микрочастица имеет наибольший импульс в случае …
:1
[Уд] (ВО1) На рисунках изображены прямоугольные потенциальные барьеры различной ширины d и высоты U0 (на всех рисунках масштабы
вдоль осей одинаковы). В направлении потенциального барьера параллельно оси Ох движется частица с энергией W, причем W<U0. Вероятность туннельного эффекта наибольшая в случае
1
2
3
4
:4
Мощность излучения абсолютно черного тела 10 кВт. Максимум спектральной плотности ... на длину волны 700 нм. Площадь S излучающей поверхности .. 6 см^2
[Уд] (ВО1) Движущаяся микрочастица с энергией W встречает на своем пути прямоугольный потенциальный барьер ширины d и высоты U0 (U0>W). При увеличении ширины потенциального барьера вероятность
проникновения микрочастицы сквозь барьер (коэффициент прозрачности)
увеличится
уменьшится
не изменится
:2
11. [Уд] (ВО1) На рисунке изображена плотность вероятности обнаружения микрочастицы на различных расстояниях от «стенок» ямы. Вероятность еѐ обнаружения на участке
4l x 34l равна
1) 56
2) 12
3) 13
4) 2
3
[Уд] (О) На рисунках приведены картины распределения плотности вероятности нахождения микрочастицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Состоянию с квантовым числом n =1 соответствует
график под номером
: 4
Дисциплина: Физика
Индекс темы 510 «Физика атомного ядра»
Вариация v511 Радиоактивность. Ядерные реакции
Контроль: П - промежуточный
С511 Кластер ( Радиоактивность. Правила смещения) - 10 заданий
[Уд] (ВО1) Ядро атома тория 22990Th претерпело два α – распада и один β – распад, испустив при этом три γ –кванта. В результате этих превращений получилось ядро
1) 23592
2) 22386
3) 22187
4) 23892
:3
[Уд] (ВО1) При радиоактивном распаде ядро 23892 превращается в ядро
19882 , претерпев ряд |
α – |
и β – распадов, количество которых, |
|
соответственно, равно |
|
|
|
1) |
10 α и 8 β |
|
|
2) |
8 α и 10 β |
|
|
3) |
9 α и 10 β |
|
|
4) |
10 α и 10 β |
|
|
:4
[Уд] (ВО1) Чтобы ядро тория 23290 ℎ превратилось в стабильный изотоп свинца 20880 , должно произойти
6 α – распадов и 2 β – распада
7 α – распадов и 3 β – распада
5 α – распадов и 5 β – распадов
4 α – распадов и 6 β – распадов
:1
[Уд] (ВО1) В результате радиоактивного альфа – распада радия 22688 образуется ядро, содержащее
86 протонов и 222 нейтронов
86 протонов и 136 нейтронов
87 протонов и 138 нейтронов
88 протонов и 137 нейтронов
:2
[Уд] (ВО1) Ядро состоит из 90 протонов и 144 нейтронов. После испускания двух β – частиц, а затем одной α – частицы это ядро будет иметь
85 протонов и 140 нейтронов
87 протонов и 140 нейтронов
90 протонов и 140 нейтронов
85 протонов и 148 нейтронов
:3
[Уд] (ВО1) В реакции радиоактивного превращения ядра 4019 в ядро 4020 вылетает одна частица с массой покоя, не равной нулю. Это
нейтрон
позитрон
протон
электрон
:4
[Уд] (ВО1) Чтобы ядро америция 24195 превратилось в стабильный изотоп висмута 20983Bi должно произойти
7 α – распадов и 3 β – распада
9 α – распадов и 3 β – распада
8α – распадов и 4 β – распада
4) 6 α – распадов и 6 β – распадов
:3
[Уд] (ВО1) Ядро тория 23090 ℎ превратилось в ядро радия 22688 . Ядро тория испустило при этом
электрон
протон
нейтрон
– частицу
два протона
: 4
[Уд] (ВО1) Неизвестный радиоактивный самопроизвольно распадается по схеме → 3691Kr + элемента содержит
92 протона и 142 нейтрона
94 протона и 142 нейтрона
92 протона и 144 нейтрона
94 протона и 144 нейтрона
:3
[Уд] (ВО1) Среди приведенных уравнений соответствует уравнение под номером
1) 49 + 42 → 126 + 10
2) 23892 → 22490 ℎ + 42
3) 105 + 10 → 73 + 42
4) 2412 + 42 → 2714 + 10
:2
химический элемент
14256Ba + 3 . Ядро этого
реакции α – распада
Контроль: П – промежуточный
S511 Сингл ( Ядерные реакции ) 10 заданий
[Уд] (ВО1) Термоядерная реакция сопровождается
1) делением тяжелых ядер
слиянием легких ядер
выделением α – частиц
выделением нейтронов
:2
[Уд] (ВО1) Тепловой эффект ядерной реакции определяется законом сохранения
1) электрического заряда
барионного заряда
энергии
момента импульса
: 3
[Уд] (ВО1) Ниже записана ядерная реакция, а в скобках указаны массы (в атомных единицах массы) участвующих в ней частиц:
23994Pu 239,05 → 10643Tc 105,91 + 13351Sb(132,92).
В этой реакции энергия
выделяется
поглощается
не поглощается и не выделяется
недостаточно данных для ответа
:1
[Уд] (ВО1) Модель ядра, основанная на аналогии между ядром и каплей жидкости, называется
оболочечной
капельной
классической
квантовой
:2
[Уд] (ВО1) В недрах Солнца температура достигает десятков миллионов градусов. Это объясняют
быстрым вращением Солнца вокруг своей оси
делением тяжелых ядер
термоядерным синтезом легких ядер
реакцией горения водорода в кислороде
:3
[Уд] (ВО1) Имеются два утверждения о реакции 49 + 42 → 126 + 10 , идущей с выделением энергии:
сумма зарядов продуктов реакции точно равна сумме зарядов исходных ядер;
сумма масс продуктов реакции точно равна сумме масс исходных ядер.
Из них верными являются
только 1
только 2
и 1, и 2
ни 1, ни 2
:1
[Уд] (ВО1) В результате деления тяжелого атомного ядра происходит
разделение ядра на меньшее ядро и α – частицу
разделение ядра на два соразмерных по массе ядра и испускание нейтронов
разделение ядра на отдельные протоны и нейтроны
испускание ядром одного или нескольких нейтронов
:2
8. [Уд] (ВО1) В ходе реакции термоядерного синтеза 21 + 31 → 42 + ? образуется вторая частица
протон
электрон
нейтрон
нейтрино
:3
[Уд] (ВО1) Один из возможных вариантов деления ядра урана 23592 выглядит следующим образом:
23592 + 10 → 3895Sr + 13954Xe+ ? .
Знаком вопроса заменена запись
1) 10
210
11
11 + 10
:2
[Уд] (ВО1) Ядерной реакцией деления является
1) 17477Ir → 17073Ta + 42
2) 49 + 42 → 126 + 10
3) 246100Fm → 12351Sb + 12349In
4) 10 → 11 + −10
:3
Вариация v514 Состав атомного ядра. Энергия связи
Контроль: П
С514 Кластер (Энергия связи. Ядерные силы) 7 заданий
[Уд] (ВО1) Ядерные силы притяжения
действуют только между протонами
действуют только между нейтронами
действуют между любыми нуклонами
между протонами и нейтронами не действуют
:3
[Уд] (ВО1) Два протона удерживаются в ядре атома гелия за счет … взаимодействия.
1) гравитационного
электромагнитного
сильного
слабого
:3
[Уд] (ВО1) Ядерные силы не являются
1) центральными
короткодействующими
насыщенными
обменными
:1
На катод фотоэлемента падает монохроматическое… энергией 6,2 эВ. Работа выхода 4,7, задерживающее напряение по модулю равно 1,5
[Уд] (ВО1) Верное утверждение об энергии связи –
1) удельная энергия связи всех ядер одинакова
энергия связи у тяжелых ядер больше, чем у легких
наиболее устойчивые ядра находятся в средней части таблицы Менделеева
наибольшей удельной энергией связи обладают тяжелые ядра
:3
[Уд] (ВО1) Удельная энергия связи нуклонов в ядрах плутония 24094Pu , кюрия 24596Cm и америция 24695Am равны соответственно 0,21; 0,22 и 0,23 МэВ/нуклон. Труднее выбить нейтрон
из ядра 24094Pu
из ядра 24094Pu
из ядра 24695Am
все ядра одинаково устойчивы
:3
[Уд] (ВО1) Полная энергия двух ядер дейтерия 21 при соединении их в ядро гелия 42
увеличивается
уменьшается
не изменяется
увеличивается или уменьшается в зависимости от начального расстояния между ядрами дейтерия
:2
[Уд] (ВО1) Из двух ядер 20782и 5626удельная энергия связи больше
у 20782
у 5626
у этих ядер удельная энергия связи одинакова
соотношение может быть любым
:2
Контроль: П
S514 Сингл (Состав атомного ядра ) - 7 заданий
[Уд] (ВО1) Ядро атома состоит из
нейтронов и электронов
протонов и нейтронов
протонов и электронов
нейтронов
:2
[Уд] (ВО1) Число нейтронов в ядре урана 23892 равно
0
92
146
238
:3
[Уд] (ВО1) В состав ядра олова 13250 входит
132 протона, 182 нейтрона
132 протона, 50нейтронов
50 протонов, 132 нейтрона
50 протонов, 82 нейтрона
:4
[Уд] (ВО1) Из перечисленных ниже ядер изотопами являются
1) 31 и 32
2) 168 и 178
3) 2211 и 2312
4) 3616 и 3618
:2
[Уд] (ВО1) В ядре химического элемента, имеющего порядковый номер в таблице Менделеева 26, число нейтронов больше числа протонов на 4. Массовое число А этого ядра равно
1) 26
2) 30
3) 56
4) 82 :3
[Уд] (ВО1) Зарядовое число скандия 4521 равно 21, а его массовое число равно 45. Это ядро содержит
21 протон и 45 нейтронов
24 протона и 21 нейтрон
21 протон и 24 нейтрона
40 45 протонов и 21 нейтрон
:3
Температура излучающей поверхности абсолютно черного тела равна T=2000 K, мощность его излучения при поглощательной способности a=0,39 равна P=51 Вт. Величина S излучающей поверхности равна 1,44 см^2
[Уд] (ВОМ) Верные утверждения об атомных ядрах:
радиус атомного ядра зависит от числа нуклонов
плотность ядерного вещества примерно одинакова для всех ядер
все атомные ядра имеют одинаковые размеры
плотность тяжелых ядер больше, чем плотность легких ядер
:1, 2