Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Закон радиоактивного распада
1.  
i

Энер­гия атома во­до­ро­да в ос­нов­ном со­сто­я­нии Е1  =  −13,6 эВ, а энер­гия атома во­до­ро­да в воз­буждённом со­сто­я­нии Е2  =  −1,5 эВ. Если атом пе­рейдёт из ос­нов­но­го со­сто­я­ния в воз­буждённое, то энер­гия атома из­ме­нит­ся на \Delta E, рав­ное:

1) -15,1 эВ
2) -12,1 эВ
3) -1,5 эВ
4) +12,1 эВ
5) +1,5 эВ
2.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти числа N не­рас­пав­ших­ся ядер не­ко­то­ро­го ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па от вре­ме­ни t. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да T1/2 этого изо­то­па равен:

1) 10 мин
2) 15 мин
3) 20 мин
4) 30 мин
5) 60 мин
3.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти числа N не­рас­пав­ших­ся ядер не­ко­то­ро­го ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па от вре­ме­ни t. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да T1/2 этого изо­то­па равен:

1) 20 с
2) 40 с
3) 60 с
4) 80 с
5) 100 с
4.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти числа N не­рас­пав­ших­ся ядер не­ко­то­ро­го ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па от вре­ме­ни t. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да T1/2 этого изо­то­па равен:

1) 8,0 ч
2) 12 ч
3) 16 ч
4) 24 ч
5) 32 ч
5.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти числа N не­рас­пав­ших­ся ядер не­ко­то­ро­го ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па от вре­ме­ни t. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да T1/2 этого изо­то­па равен:

1) 6,0 с
2) 8,0 с
3) 12 с
4) 18 с
5) 30 с
6.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти числа N не­рас­пав­ших­ся ядер не­ко­то­ро­го ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па от вре­ме­ни t. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да T1/2 этого изо­то­па равен:

1) 5 лет
2) 10 лет
3) 12 лет
4) 15 лет
5) 20 лет
7.  
i

Гра­фик за­ви­си­мо­сти числа N не рас­пав­ших­ся ядер не­ко­то­ро­го ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па от вре­ме­ни t пред­став­лен на ри­сун­ке. От мо­мен­та на­ча­ла от­сче­та вре­ме­ни к мо­мен­ту вре­ме­ни t=3T_1/2 (T1/2  — пе­ри­од по­лу­рас­па­да) рас­па­лось число ядер |\DeltaN|, рав­ное:

1) 0,8 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 21 пра­вая круг­лая скоб­ка
2) 3,2 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 21 пра­вая круг­лая скоб­ка
3) 4,8 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 21 пра­вая круг­лая скоб­ка
4) 5,6 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 21 пра­вая круг­лая скоб­ка
5) 6,4 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 21 пра­вая круг­лая скоб­ка
8.  
i

 альфа минус ,  бета минус и  гамма минус ча­сти­цы, дви­га­ясь в плос­ко­сти ри­сун­ка, вле­те­ли в од­но­род­ное элек­тро­ста­ти­че­ское поле \vecE (см. рис.). Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между тра­ек­то­ри­я­ми (А, Б, В) и ча­сти­ца­ми:

1) А1БЗВ2;
2) А2Б1В3;
3) А2Б3В1;
4) АЗБ2В2;
5) А3Б2В1.
9.  
i

Ис­точ­ник ра­дио­ак­тив­но­го из­лу­че­ния со­дер­жит m0 = 1,2 г изо­то­па радия _88 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 226 пра­вая круг­лая скоб­ка Ra, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ко­то­ро­го T½  =  1,6 тыс. лет. Через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  6,4 тыс. лет масса m не­рас­пав­ше­го­ся изо­то­па радия со­ста­вит ... мг.

10.  
i

В хра­ни­ли­ще по­сту­пи­ли от­хо­ды, со­дер­жа­щие ра­дио­ак­тив­ный цезий  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 137 пра­вая круг­лая скоб­ка _55Cs, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ко­то­ро­го T_1/2=30лет. Если через про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 90 лет в от­хо­дах оста­нет­ся m=8,0г ра­дио­ак­тив­но­го цезия, то масса m_0 по­сту­пив­ше­го в хра­ни­ли­ще цезия равна ... г.

11.  
i

Если пе­ри­од по­лу­рас­па­да ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па йода  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 131 пра­вая круг­лая скоб­ка _53I равен T1/2 = 8 сут., то 75 % ядер этого изо­то­па рас­падётся за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, рав­ный ... сут.

12.  
i

Если пе­ри­од по­лу­рас­па­да ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па ак­ти­ния  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 225 пра­вая круг­лая скоб­ка _89Ac равен T1/2=10 сут., то 75 % ядер этого изо­то­па рас­падётся за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t , рав­ный ... сут.

13.  
i

Ис­точ­ник ра­дио­ак­тив­но­го из­лу­че­ния со­дер­жит изо­топ цезия  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 137 пра­вая круг­лая скоб­ка _55Cs мас­сой m0 = 96 г, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ко­то­ро­го T1/2 = 30 лет. Через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt = 90 лет масса m не­рас­пав­ше­го­ся изо­то­па цезия будет равна ... г.

14.  
i

Ис­точ­ник ра­дио­ак­тив­но­го из­лу­че­ния со­дер­жит изо­топ строн­ция в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 90 пра­вая круг­лая скоб­ка _38Sr мас­сой m0 = 96 г, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ко­то­ро­го T1/2 = 29 лет. Через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt = 87 лет масса m не­рас­пав­ше­го­ся изо­то­па цезия будет равна ... г.

15.  
i

Если в ре­зуль­та­те ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да число N0 ядер изо­то­па не­ко­то­ро­го ве­ще­ства умень­ши­лось в k = 16 раз за про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt = 32 сут, то пе­ри­од по­лу­рас­па­да T_1/2 этого ве­ще­ства равен ... сут.

16.  
i

Из ядер­но­го ре­ак­то­ра из­влек­ли об­ра­зец, со­дер­жа­щий ра­дио­ак­тив­ный изо­топ с пе­ри­о­дом по­лу­рас­па­да T1/2  =  8,0 суток. Если в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни Δt масса этого изо­то­па в об­раз­це умень­ши­лась от m0  =  96 мг до m  =  24 мг, то дли­тель­ность про­ме­жут­ка вре­ме­ни Δt со­ста­ви­ла ... сутки(-ок).

17.  
i

Из ядер­но­го ре­ак­то­ра из­влек­ли об­ра­зец, со­дер­жа­щий ра­дио­ак­тив­ный изо­топ с пе­ри­о­дом по­лу­рас­па­да T1/2  =  8,0 суток. Если на­чаль­ная масса изо­то­па, со­дер­жа­ще­го­ся в об­раз­це, m0  =  160 мг, то через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  24 суток масса m изо­то­па в об­раз­це будет равна ... мг.

18.  
i

Из ядер­но­го ре­ак­то­ра из­влек­ли об­ра­зец, со­дер­жа­щий ра­дио­ак­тив­ный изо­топ с пе­ри­о­дом по­лу­рас­па­да T1/2  =  8,0 суток. Если на­чаль­ная масса изо­то­па, со­дер­жа­ще­го­ся в об­раз­це, m0  =  880 мг, то через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  32 суток масса m изо­то­па в об­раз­це будет равна ... мг.

19.  
i

Для ис­сле­до­ва­ния лим­фо­то­ка па­ци­ен­ту ввели пре­па­рат, со­дер­жа­щий N0  =  80 000 ядер ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па зо­ло­та { в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 198 пра­вая круг­лая скоб­ка _79Au. Если пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па T_ дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби =2,7сут., то за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t=8,1сут. рас­падётся ... тысяч ядер { в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 198 пра­вая круг­лая скоб­ка _79Au.

20.  
i

Для ис­сле­до­ва­ния лим­фо­то­ка па­ци­ен­ту ввели пре­па­рат, со­дер­жа­щий N0  =  120 000 ядер ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па зо­ло­та { в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 133 пра­вая круг­лая скоб­ка _54Xe. Если пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па T_ дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби =5,5сут., то \Delta N=90 000 ядер { в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 133 пра­вая круг­лая скоб­ка _54Xe рас­падётся за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, рав­ный ... сут.

21.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти числа не­рас­пав­ших­ся ядер N не­ко­то­ро­го ра­дио­ак­тив­но­го ве­ще­ства от вре­ме­ни t. Если в мо­мент вре­ме­ни t1  =  12 сут масса ра­дио­ак­тив­но­го ве­ще­ства со­став­ля­ла m1  =  128 г, то в мо­мент вре­ме­ни t2  =  60 сут масса m2 ра­дио­ак­тив­но­го ве­ще­ства со­ста­вит ... г.

22.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти числа не­рас­пав­ших­ся ядер N не­ко­то­ро­го ра­дио­ак­тив­но­го ве­ще­ства от вре­ме­ни t. Если в мо­мент вре­ме­ни t1  =  12 сут масса ра­дио­ак­тив­но­го ве­ще­ства со­став­ля­ла m1  =  96 г, то масса ра­дио­ак­тив­но­го ве­ще­ства ста­нет m2  =  6,0 г в мо­мент вре­ме­ни t2, рав­ный ... сут.

23.  
i

Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па по­ло­ния  _84 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 210 пра­вая круг­лая скоб­ка Po равен T1/2  =  138 сут. Если на­чаль­ная масса изо­то­па по­ло­ния m0=968 мг, то через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  414 сут масса m не­рас­пав­ше­го­ся изо­то­па по­ло­ния будет равна ... мг.

24.  
i

Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па по­ло­ния  _84 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 210 пра­вая круг­лая скоб­ка Ро равен T1/2  =  138 сут. Если через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  552 сут оста­лось m  =  53,0 мг не­рас­пав­ше­го­ся изо­то­па по­ло­ния в на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни масса m0 изо­то­па по­ло­ния была равна ... мг.