题目内容
8.关于天然放射现象,下列叙述正确的是( )| A. | 若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减少 | |
| B. | 某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少4个 | |
| C. | β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的 | |
| D. | 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 放射性物质的半衰期由核内部自身的因素决定;
某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少4个;
β衰变所释放的电子是原子核内1个中子转化为1个质子和1个电子,释放出一个电子;
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.
解答 解:A、放射性物质的半衰期由核内部自身的因素决定,与外界温度无关,温度不会影响原子核的结构,因此使放射性物质的温度升高,其半衰期不变,故A错误;
B、某原子核经过一次α衰变会减少2个中子和2个质子,两次β衰变会增加2个质子,减少2个中子,故核内中子数减少4个,故B正确;
C、β衰变所释放的电子是原子核内1个中子转化为1个质子和1个电子,释放出一个电子,不是核外的电子电离形成的,故C错误;
D、在α、β、γ这三种射线中,α射线的穿透能力最弱,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强,γ射线的电离能力最弱,故D正确;
故选:BD.
点评 本题考查放射性元素的衰变,解题关键是了解半衰期由核内部自身的因素决定,α衰变是核内2个中子和2个质子被原子核抛射出来,β衰变是原子核内1个中子转化为1个质子和1个电子,释放出一个电子,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.要记忆三种射线是怎样形成的以及特点.
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