题目内容
8.下列关于原子和原子核的说法正确的是( )A. | β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 | |
B. | 某放射性元素经过11.4天有$\frac{7}{8}$的原子核发生了衰变,则该元素的半衰期为3.8天 | |
C. | 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短 | |
D. | 平均结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固 | |
E. | 在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强 |
分析 a粒子大角度散射表明原子内部有一很小的核,即原子核,集中了全部的正电荷及几乎全部的质量.γ射线是一种波长很短的电磁波.
β衰变产生的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来.半衰期与温度无关.
平均结合能越小表示原子核中的核子结合得越不牢固;
γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强.
解答 解:A、β衰变时,原子核中的一个中子转化为一个质子和一个电子,释放出来的电子就是β粒子,可知β衰变现象不是说明电子是原子核的组成部分.故A错误.
B、放射性元素经过11.4天有$\frac{7}{8}$的原子核发生了衰变,根据半衰期定义可知,发生三次衰变,则该元素的半衰期为3.8天.故B正确.
C、放射性元素的半衰期与其所处的物理环境及化学状态无关,由原子核内部因素决定.故C错误.
D、平均结合能越小表示原子核中的核子结合得越不牢固.故D正确.
E、在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强,故E正确;
故选:BDE.
点评 考查三种射线的各自特征,注意β衰变的电子由来,掌握半衰期与外界因素无关,掌握半衰期的特点,记住三种射线的特点,了解光电效应现象.
练习册系列答案
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