с Физикой
Во Период полураспада - это ...
Варианты ответов
1. время, в течение которого число радиоактивных ядер в образце уменьшается в 2 раза
2. время, в течение которого число радиоактивных ядер в образце уменьшается в 10 раз
3. время, по истечении которого в радиоактивном образце останется √2 радиоактивных ядер
4. время, в течение которого число радиоактивных ядер в образце уменьшается в 50 раз
Во Закон радиоактивного распада связывает число первоначальных ядер и
Варианты ответов
1. число оставшихся ядер
2. число распавшихся ядер
3. любое число ядер
Во Какая доля радиоактивных ядер распадается через интервал времени, равный периоду полураспада? ответ приведите в процентах.
Во В образце, содержащем большое количество атомов йода 53I131, через 8 суток останется половина начального количества атомов. Каков период полураспада ядер атомов йода? (ответ дать в сутках)
Во На рисунке показан график изменения массы находящегося в пробирке радиоактивного изотопа с течением времени.
Каков период полураспада этого изотопа? (ответ дать в месяцах.)
Во Какой цифрой обозначен на диаграмме столбик, соответствующий доле атомов радиоактивного изотопа, распавшихся по интервала времени, равного половине периода полураспада?
Варианты ответов
• 1
• 2
• 3
• 4
Во На рисунке изображён фрагмент графика зависимости относительного числа N/N0 нераспавшихся ядер от времени t для некоторого изотопа (N0 – начальное число ядер, N – число ядер, нераспавшихся к моменту времени t).
Пользуясь графиком, определите период полураспада этого изотопа. ответ выразите в секундах.
Во Что такое дефект масс?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Это избыток массы ядра по сравнению с массой составляющих его нуклонов
2) Это недостаток массы ядра по сравнению с массой составляющих его нуклонов
3) Это эффект превращения массы в энергию
4) Это неоднородность распределения массы в атоме
Во В каком случае ни массовое, ни зарядовое число ядра не изменяется?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) При альфа-распаде
2) При бета-распаде
3) При испускании гамма-кванта
4) При испускании нейтрона
5) При испускании позитрона
кг
м
°
кг
м/с
м/с
Найти:
Решение:
1) Изначально шар находится на некоторой высоте h1 с длиной нити l. Затем его опускают и в положении дальнейшего соударения с пулей шар имеет скорость V1. Запишем закон сохранения энергии:
Сокращаем m1. Рассмотрим cosα:
Откуда выводим h1:
Выводим из ЗСЭ V1, подставляя формулу для h1:
2) Закон сохранения импульса по горизонтали для пули и шара, спроецированный на некоторую ось ОХ, направленную в сторону движения пули, имеет вид:
,
где V1' - скорость шара после соударения с пулей. Выведем ее:
3) Закон сохранения энергии для шара после соударения с пулей:
При этом h2 аналогично h1 равен:
Перепишем ЗСЭ в виде:
Откуда cosβ:
°
Заметим, что при прохождении точки π/2 шарик должен иметь неотличимое натяжение нити, иначе она согнется и полный оборот не получится.
Тогда по второму закону Ньютона имеем: mg = ma, т.е. a = g
Центростремительное ускорение шарика в точке π/2: g = V2^2 / R => V2^2 = g R
Теперь прибегнем к закону сохранения энергии (в точке -π/2 и π/2). Получаем (V1 - начальная скорость шарика, которую мы ищем):
mV1^2 / 2 = mV2^2/2 + mg2R
mV1^2 / 2 = (mgR + 4mgR) / 2
mV1^2 = 5mgR
V1 = √5gR