Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

A 1 № 101. Может ли гра­фик за­ви­си­мо­сти пути от вре­ме­ни иметь сле­ду­ю­щий вид? 33 страница



1) пять -рас­па­дов и че­ты­ре -рас­па­да
2) че­ты­ре -рас­па­да и три -рас­па­да
3) два -рас­па­да и два -рас­па­да
4) два -рас­па­да и три -рас­па­да

48. A 19 № 2324. При столк­но­ве­нии -ча­сти­цы с ядром атома азота про­изо­шла ядер­ная ре­ак­ция: . Ядро ка­ко­го изо­то­па X было по­лу­че­но в этой ре­ак­ции?

1)
2)
3)
4)

49. A 19 № 2325. В ре­зуль­та­те столк­но­ве­ния -ча­сти­цы с ядром атома бе­рил­лия об­ра­зо­ва­лось ядро атома уг­ле­ро­да и осво­бо­ди­лась какая-то эле­мен­тар­ная ча­сти­ца. Эта ча­сти­ца —

1) ней­трон
2) про­тон
3) элек­трон
4) ней­три­но

50. A 19 № 2326. Ука­жи­те вто­рой про­дукт ядер­ной ре­ак­ции:

.

1)
2)
3)
4)

51. A 19 № 2327. Опре­де­ли­те вто­рой про­дукт ядер­ной ре­ак­ции:

.

1)
2)
3)
4)

52. A 19 № 2331. Из­ме­нит­ся ли масса си­сте­мы из од­но­го сво­бод­но­го про­то­на и од­но­го сво­бод­но­го ней­тро­на после со­еди­не­ния их в атом­ное ядро?

1) не из­ме­нит­ся
2) уве­ли­чит­ся
3) умень­шит­ся
4) сна­ча­ла уве­ли­чит­ся, затем вер­нет­ся к пер­во­на­чаль­но­му зна­че­нию

53. A 19 № 2332. Ра­дио­ак­тив­ный изо­топ имеет пе­ри­од по­лу­рас­па­да 2 ми­ну­ты. Из 100 ядер этого изо­то­па сколь­ко ядер ис­пы­та­ет ра­дио­ак­тив­ный рас­пад за 2 ми­ну­ты?

1) точно 50 ядер
2) 50 или не­мно­го мень­ше
3) 50 или не­мно­го боль­ше
4) около 50 ядер, может быть не­мно­го боль­ше или не­мно­го мень­ше

54. A 19 № 2333. Какая доля от боль­шо­го ко­ли­че­ства ра­дио­ак­тив­ных ато­мов оста­ет­ся не­рас­пав­шей­ся через ин­тер­вал вре­ме­ни, рав­ный двум пе­ри­о­дам по­лу­рас­па­да.

1)
2)
3)
4)

55. A 19 № 3121. Ра­дио­ак­тив­ный сви­нец ис­пы­тав один -рас­пад и два -рас­па­да, пре­вра­тил­ся в изо­топ

1) свин­ца
2) по­ло­ния
3) вис­му­та Bi
4) тал­лия

56. A 19 № 3594. Какие ядра и ча­сти­цы могут быть про­дук­та­ми ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да ядра ?

1) и ней­трон
2) и про­тон
3) и -ча­сти­ца
4) и -ча­сти­ца

57. A 19 № 3607. Какие ядра и ча­сти­цы могут быть про­дук­та­ми ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да ядра ?

1) и ней­трон
2) и про­тон
3) и -ча­сти­ца
4) и -ча­сти­ца

58. A 19 № 3643. При из­ме­не­нии внеш­не­го дав­ле­ния в 2 раза пе­ри­од по­лу­рас­па­да ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па урана

1) не из­ме­нит­ся
2) уве­ли­чит­ся в 4 раза
3) умень­шит­ся в 2 раза
4) уве­ли­чит­ся в 2 раза

59. A 19 № 3717. Во сколь­ко раз число про­то­нов в ядре изо­то­па плу­то­ния пре­вы­ша­ет число нук­ло­нов в ядре изо­то­па ва­на­дия ?



1) 4,1
2) 10,2
3) 5
4) 2

60. A 19 № 3751. Га­зо­раз­ряд­ный счет­чик Гей­ге­ра-Мюл­ле­ра слу­жит для ре­ги­стра­ции

1) толь­ко -из­лу­че­ния
2) толь­ко -из­лу­че­ния
3) толь­ко -из­лу­че­ния
4) всех видов иони­зи­ру­ю­щих из­лу­че­ний

61. A 19 № 3752. Сколь­ко про­цен­тов ядер не­ко­то­ро­го ра­дио­ак­тив­но­го эле­мен­та оста­нет­ся через время, рав­ное трем пе­ри­о­дам по­лу­рас­па­да этого эле­мен­та?

1) 12,5%
2) 0,125%
3) 33,3%
4) 80%

62. A 19 № 3801. Ядро вис­му­та после од­но­го α-рас­па­да и од­но­го элек­трон­но­го β-рас­па­да пре­вра­ща­ет­ся в ядро

1) тал­лия
2) свин­ца
3) зо­ло­та
4) ртути

63. A 19 № 3885. На ри­сун­ке схе­ма­ти­че­ски изоб­ражён трек ча­сти­цы в ка­ме­ре Виль­со­на, помещённой во внеш­нее маг­нит­ное поле В. Дан­ный трек может при­над­ле­жать

1) элек­тро­ну
2) -ча­сти­це
3) ней­тро­ну
4) по­зи­тро­ну

64. A 19 № 4095. Ядро атома со­сто­ит из

1) элек­тро­нов и про­то­нов
2) элек­тро­нов и ней­тро­нов
3) про­то­нов и ней­тро­нов
4) элек­тро­нов, про­то­нов и ней­тро­нов

65. A 19 № 4130. Одно из след­ствий за­ко­на ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да со­сто­ит в том, что при ра­дио­ак­тив­ном рас­па­де ядер за любые рав­ные по­сле­до­ва­тель­ные про­ме­жут­ки вре­ме­ни

1) рас­па­да­ет­ся в сред­нем оди­на­ко­вое число ядер
2) сред­нее число не­рас­пав­ших­ся ядер умень­ша­ет­ся в ариф­ме­ти­че­ской про­грес­сии
3) сред­нее число не­рас­пав­ших­ся ядер умень­ша­ет­ся в гео­мет­ри­че­ской про­грес­сии
4) сред­нее число рас­пав­ших­ся ядер воз­рас­та­ет в ариф­ме­ти­че­ской про­грес­сии

66. A 19 № 4204. -ча­сти­ца пред­став­ля­ет собой

1) ядро атома во­до­ро­да
2) ядро атома гелия
3) ядро атома лития
4) ядро атома бе­рил­лия

67. A 19 № 4239. -ча­сти­ца пред­став­ля­ет собой

1) элек­трон
2) про­тон
3) ней­трон
4) ядро атома гелия

68. A 19 № 4355. На ри­сун­ке схе­ма­ти­че­ски по­ка­зан про­цесс ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да ядра тория с об­ра­зо­ва­ни­ем ряда про­ме­жу­точ­ных ядер. Можно утвер­ждать, что

1) заряд каж­до­го сле­ду­ю­ще­го ядра ряда не может быть боль­ше, чем у преды­ду­ще­го
2) заряд каж­до­го сле­ду­ю­ще­го ядра ряда стро­го мень­ше, чем у преды­ду­ще­го
3) каж­дое сле­ду­ю­щее ядро ряда имеет мас­со­вое число мень­ше преды­ду­ще­го
4) мас­со­вое число ядра в при­ведённом ряду не может воз­рас­тать

69. A 19 № 4390. На ри­сун­ке схе­ма­ти­че­ски по­ка­зан про­цесс ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да ядра ра­до­на с об­ра­зо­ва­ни­ем ряда про­ме­жу­точ­ных ядер. Можно утвер­ждать, что

1) заряд каж­до­го сле­ду­ю­ще­го ядра ряда не может быть боль­ше, чем у преды­ду­ще­го
2) заряд каж­до­го сле­ду­ю­ще­го ядра ряда стро­го мень­ше, чем у преды­ду­ще­го
3) каж­дое сле­ду­ю­щее ядро ряда имеет мас­со­вое число мень­ше преды­ду­ще­го
4) мас­со­вое число ядра в при­ведённом ряду не может воз­рас­тать

70. A 19 № 4427.

Доля ато­мов ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па, не рас­пав­ших­ся по про­ше­ствии ин­тер­ва­ла вре­ме­ни, рав­но­го по­ло­ви­не пе­ри­о­да по­лу­рас­па­да, обо­зна­че­на на ги­сто­грам­ме циф­рой

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

71. A 19 № 4462.

Доля ато­мов ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па, рас­пав­ших­ся по про­ше­ствии ин­тер­ва­ла вре­ме­ни, рав­но­го по­ло­ви­не пе­ри­о­да по­лу­рас­па­да, обо­зна­че­на на ги­сто­грам­ме циф­рой

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

72. A 19 № 4497. На ри­сун­ке при­ведён гра­фик за­ви­си­мо­сти числа не­рас­пав­ших­ся ядер эрбия от вре­ме­ни. Каков пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па?

1) 60 c
2) 160 c
3) 120 c
4) 25 c

73. A 19 № 4567. На ри­сун­ке при­ведён гра­фик из­ме­не­ния числа ядер на­хо­дя­ще­го­ся в про­бир­ке ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па с те­че­ни­ем вре­ме­ни. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па

1) 1 месяц
2) 2 ме­ся­ца
3) 4 ме­ся­ца
4) 8 ме­ся­цев

74. A 19 № 4602. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик из­ме­не­ния числа ядер на­хо­дя­ще­го­ся в про­бир­ке ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па с те­че­ни­ем вре­ме­ни. Каков пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па?

1) 1 месяц
2) 2 ме­ся­ца
3) 4 ме­ся­ца
4) 8 ме­ся­цев

75. A 19 № 4637. На ри­сун­ке по­ка­зан гра­фик из­ме­не­ния массы на­хо­дя­ще­го­ся в про­бир­ке ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па с те­че­ни­ем вре­ме­ни. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па

1) 1 час
2) 2 часа
3) 4 часа
4) 8 часов

76. A 19 № 4742. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер изо­то­па неона со­став­ля­ет 1,2 с. Это озна­ча­ет, что в пре­па­ра­те на­чаль­ной мас­сой 1 г

1) каж­дое ядро на­по­ло­ви­ну рас­падётся за 1,2 с
2) при­мер­но по­ло­ви­на из­на­чаль­но имев­ших­ся ядер рас­па­да­ет­ся за 1,2 с
3) все из­на­чаль­но име­ю­щи­е­ся ядра изо­то­па неона рас­па­да­ют­ся за 2,4 с
4) для пол­но­го рас­па­да каж­до­го ядра тре­бу­ет­ся 1,2 с

77. A 19 № 4777. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер изо­то­па радия со­став­ля­ет 1,5 ч. Это озна­ча­ет, что в пре­па­ра­те на­чаль­ной мас­сой 1 г

1) за 3 часа рас­падётся из­на­чаль­но имев­ших­ся боль­шо­го числа ядер радия
2) при­мер­но по­ло­ви­на из­на­чаль­но имев­ших­ся ядер радия рас­падётся через 1,5 ч
3) все из­на­чаль­но имев­ши­е­ся ядра радия рас­па­дут­ся через 3 ч
4) за 1,5 ч мас­со­вое число каж­до­го ядра радия умень­шит­ся вдвое

78. A 19 № 4812. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер ато­мов ак­ти­ния со­став­ля­ет 21,6 года. Это озна­ча­ет, что в пре­па­ра­те ак­ти­ния на­чаль­ной мас­сой 1 г

1) при­мер­но по­ло­ви­на из­на­чаль­но имев­ших­ся ядер ак­ти­ния рас­па­да­ет­ся за 21,6 года
2) одно ядро ак­ти­ния из всех из­на­чаль­но имев­ших­ся ядер рас­па­да­ет­ся каж­дые 21,6 года
3) все из­на­чаль­но имев­ши­е­ся ядра ак­ти­ния рас­па­дут­ся за 43,2 года
4) за 21,6 года мас­со­вое число каж­до­го ядра ак­ти­ния умень­шит­ся вдвое

79. A 19 № 4882. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер ато­мов мы­шья­ка озна­ча­ет, что в пре­па­ра­те мы­шья­ка со­став­ля­ет 26 ч. Это озна­ча­ет, что в пре­па­ра­те мы­шья­ка на­чаль­ной мас­сой 1 г

1) при­мер­но по­ло­ви­на из­на­чаль­но имев­ших­ся ядер мы­шья­ка рас­па­да­ет­ся за 26 ч
2) за 26 ч мас­со­вое число каж­до­го ядра мы­шья­ка умень­шит­ся вдвое
3) все из­на­чаль­но имев­ши­е­ся ядра мы­шья­ка рас­па­дут­ся через 52 ч
4) одно ядро мы­шья­ка из всех из­на­чаль­но имев­ших­ся ядер рас­па­да­ет­ся каж­дые 26 ч

80. A 19 № 4952. В ре­зуль­та­те ре­ак­ции де­ле­ния урана теп­ло­вы­ми ней­тро­на­ми кроме ней­тро­нов и ядер тяжёлых эле­мен­тов ис­пус­ка­ют­ся –кван­ты в со­от­вет­ствии с урав­не­ни­ем . При этом об­ра­зу­ет­ся ядро . Что это за ядро?

1)
2)
3)
4)

81. A 19 № 5162. Де­ле­ние ядра урана теп­ло­вы­ми ней­тро­на­ми опи­сы­ва­ет­ся ре­ак­ци­ей . При этом об­ра­зу­ет­ся ядро хи­ми­че­ско­го эле­мен­та . Какое ядро об­ра­зо­ва­лось?

1)
2)
3)
4)

82. A 19 № 5197. Де­ле­ние ядра урана теп­ло­вы­ми ней­тро­на­ми опи­сы­ва­ет­ся ре­ак­ци­ей . При этом об­ра­зу­ет­ся ядро хи­ми­че­ско­го эле­мен­та . Что это за эле­мент?

1)
2)
3)
4)

83. A 19 № 5302. Ре­ак­ция де­ле­ния урана теп­ло­вы­ми ней­тро­на­ми про­ис­хо­дит в со­от­вет­ствии с урав­не­ни­ем . При этом об­ра­зу­ет­ся ядро хи­ми­че­ско­го эле­мен­та . Что это за ядро?

1)
2)
3)
4)

84. A 19 № 5372. Какое урав­не­ние про­ти­во­ре­чит за­ко­ну со­хра­не­ния элек­три­че­ско­го за­ря­да в ядер­ных ре­ак­ци­ях?

1)
2)
3)
4)

85. A 19 № 5407. Какое из при­ведённых урав­не­ний ядер­ных ре­ак­ций про­ти­во­ре­чит за­ко­ну со­хра­не­ния элек­три­че­ско­го за­ря­да?

1)
2)
3)
4)

86. A 19 № 5442. Какое из при­ведённых урав­не­ний ядер­ных ре­ак­ций со­от­вет­ству­ет за­ко­нам со­хра­не­ния элек­три­че­ско­го за­ря­да и мас­со­во­го числа?

1)
2)
3)
4)

87. A 19 № 5477. Ка­ко­во мас­со­вое число ядра в ре­ак­ции де­ле­ния урана ?

1) 92
2) 251
3) 246
4) 99

88. A 19 № 5512. Какое урав­не­ние про­ти­во­ре­чит за­ко­ну со­хра­не­ния мас­со­во­го числа в ядер­ных ре­ак­ци­ях?

1)
2)
3)
4)

89. A 19 № 5547. Ка­ко­во мас­со­вое число ядра в ре­ак­ции ?

1) 95
2) 243
3) 97
4) 244

90. A 19 № 5617. Де­ле­ние ядра урана теп­ло­вы­ми ней­тро­на­ми опи­сы­ва­ет­ся ре­ак­ци­ей

 

.

 

При этом об­ра­зо­ва­лось ядро хи­ми­че­ско­го эле­мен­та . Какое ядро об­ра­зо­ва­лось?

1)
2)
3)
4)

91. A 19 № 5731. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядра атома

1) за­ви­сит от вре­ме­ни
2) за­ви­сит от внеш­них усло­вий
3) за­ви­сит от вре­ме­ни и от внеш­них усло­вий
4) не за­ви­сит ни от вре­ме­ни, ни от внеш­них усло­вий

92. A 19 № 5766. Ра­дио­ак­тив­ное ве­ще­ство под­верг­ли дей­ствию вы­со­ко­го дав­ле­ния и охла­жде­нию. В ре­зуль­та­те этого пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер дан­но­го ве­ще­ства

1) уве­ли­чил­ся
2) умень­шил­ся
3) не из­ме­нил­ся
4) мог как уве­ли­чить­ся, так и умень­шить­ся

1. A 20 № 2401. Чтобы оце­нить, с какой ско­ро­стью упа­дет на землю мяч с бал­ко­на 6-го этажа, ис­поль­зу­ем для вы­чис­ле­ний на каль­ку­ля­то­ре фор­му­лу . По оцен­ке «на гла­зок» бал­кон на­хо­дит­ся на вы­со­те над зем­лей. Каль­ку­ля­тор по­ка­зы­ва­ет на экра­не число 17,320508. Чему равна, с уче­том по­греш­но­сти оцен­ки вы­со­ты бал­ко­на, ско­рость мяча при па­де­нии на землю?

1)
2)
3)
4)

2. A 20 № 2402. Уче­ник изу­чал в школь­ной ла­бо­ра­то­рии ко­ле­ба­ния ма­те­ма­ти­че­ско­го ма­ят­ни­ка. Ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний каких ве­ли­чин дадут ему воз­мож­ность рас­счи­тать пе­ри­од ко­ле­ба­ний ма­ят­ни­ка?

1) массы ма­ят­ни­ка m и зна­ние таб­лич­но­го зна­че­ния уско­ре­ния сво­бод­но­го па­де­ния g
2) длины нити ма­ят­ни­ка l и зна­ние таб­лич­но­го зна­че­ния уско­ре­ния сво­бод­но­го па­де­ния g
3) ам­пли­ту­ды ко­ле­ба­ний ма­ят­ни­ка А и его массы m
4) ам­пли­ту­ды ко­ле­ба­ний ма­ят­ни­ка А и зна­ние таб­лич­но­го зна­че­ния уско­ре­ния сво­бод­но­го па­де­ния g

3. A 20 № 2403. Из куска тон­ко­го мед­но­го про­во­да дли­ной 2 м со­би­ра­ют­ся со­гнуть окруж­ность. Пред­ва­ри­тель­но вы­чис­ля­ют диа­метр окруж­но­сти с по­мо­щью каль­ку­ля­то­ра и по­лу­ча­ют на экра­не число 0,6369426. Чему будет равен диа­метр окруж­но­сти, если точ­ность из­ме­ре­ния длины про­во­да равна 1 см?

1)
2)
3)
4)

4. A 20 № 2404. При про­ве­де­нии экс­пе­ри­мен­та уче­ник ис­сле­до­вал за­ви­си­мость мо­ду­ля силы упру­го­сти пру­жи­ны от длины пру­жи­ны, ко­то­рая вы­ра­жа­ет­ся фор­му­лой , где — длина пру­жи­ны в не­де­фор­ми­ро­ван­ном со­сто­я­нии. Гра­фик по­лу­чен­ной за­ви­си­мо­сти при­ве­ден на ри­сун­ке.

Какое(-ие) из утвер­жде­ний со­от­вет­ству­ет(-ют) ре­зуль­та­там опыта?

 

А. Длина пру­жи­ны в не­де­фор­ми­ро­ван­ном со­сто­я­нии равна 3 см.

Б. Жест­кость пру­жи­ны равна .

1) А
2) Б
3) А и Б
4) Ни А, ни Б

5. A 20 № 2405. Чтобы опре­де­лить массу гвоз­дя, на ры­чаж­ные весы не­сколь­ко раз кла­дут по таких гвоз­дей. Взве­ши­ва­ние по­ка­зы­ва­ет, что их общая масса . Чему равна масса од­но­го гвоз­дя?

1)
2)
3)
4)

6. A 20 № 2407. Не­об­хо­ди­мо экс­пе­ри­мен­таль­но об­на­ру­жить за­ви­си­мость пе­ри­о­да ко­ле­ба­ний пру­жин­но­го ма­ят­ни­ка от жест­ко­сти пру­жи­ны.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 155 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.023 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>