ID из файла: A9E7AB · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.1.3 Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта
На установке, представленной на фотографиях (рисунок а – общий вид, рисунок б – фотоэлемент), исследовали зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света. Для этого в прорезь осветителя помещали различные светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только красный свет, а во второй – пропускающий только жёлтый. Рис. а Рис. б Как изменялись при переходе от первой серии опытов ко второй длина волны падающего света и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения. 1) увеличивалась 2) уменьшалась 3) не изменялась Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться. Длина волны падающего света Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Жёлтый свет имеет большую частоту и меньшую длину волны, чем красный, поэтому длина волны уменьшается — код 2. По уравнению Эйнштейна Kmax = hν − Aвых увеличение частоты повышает максимальную кинетическую энергию — код 1.
Ответ: 21.
Решение. Жёлтый свет имеет большую частоту и меньшую длину волны, чем красный, поэтому длина волны уменьшается — код 2. По уравнению Эйнштейна Kmax = hν − Aвых увеличение частоты повышает максимальную кинетическую энергию — код 1.
Ответ: 21.
ID из файла: 1D5FAF · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.3 Закон радиоактивного распада
Из ядер платины 197 78P t при β– -распаде с периодом полураспада 20 часов образуются стабильные ядра золота. В момент начала наблюдения в образце содержится 8⋅ 1020 ядер платины. Через какую из точек, кроме начала координат, пройдёт график зависимости числа ядер золота от времени (см. рисунок)?
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Через 60 ч проходит три периода полураспада. Ядер платины останется 8·10²⁰/2³ = 1·10²⁰, поэтому ядер золота образуется 8·10²⁰ − 1·10²⁰ = 7·10²⁰. На графике координатам (60 ч; 7·10²⁰) соответствует точка 3.
Ответ: 3.
Решение. Через 60 ч проходит три периода полураспада. Ядер платины останется 8·10²⁰/2³ = 1·10²⁰, поэтому ядер золота образуется 8·10²⁰ − 1·10²⁰ = 7·10²⁰. На графике координатам (60 ч; 7·10²⁰) соответствует точка 3.
Ответ: 3.
ID из файла: 7428AB · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.3 Закон радиоактивного распада
Дан график зависимости числа нераспавшихся ядер некоторого изотопа от времени. Каков период полураспада этого изотопа?
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Начальное число ядер равно 12·10²⁰. Половина этого значения — 6·10²⁰. По графику такое число ядер остаётся через 5 часов, значит T₁/₂ = 5 ч.
Ответ: 5 ч.
Решение. Начальное число ядер равно 12·10²⁰. Половина этого значения — 6·10²⁰. По графику такое число ядер остаётся через 5 часов, значит T₁/₂ = 5 ч.
Ответ: 5 ч.
ID из файла: 114583 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Под названием каждого элемента приведены массовые числа его основных стабильных изотопов. При этом нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространённость соответствующего изотопа в природе. Определите число протонов в ядре стабильного изотопа бериллия.
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. У бериллия порядковый номер Z = 4. Порядковый номер элемента равен заряду ядра и числу протонов в ядре. Следовательно, в ядре стабильного изотопа бериллия 4 протона.
Ответ: 4.
Решение. У бериллия порядковый номер Z = 4. Порядковый номер элемента равен заряду ядра и числу протонов в ядре. Следовательно, в ядре стабильного изотопа бериллия 4 протона.
Ответ: 4.
ID из файла: 08356D · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3 Физика атомного ядра
Как изменятся при электронном β– -распаде ядра изотопа тория 231 90T h число нейтронов в ядре и массовое число ядра? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Число нейтронов в ядре Массовое число ядра
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 90. Число нейтронов N = A - Z = 231 - 90 = 141.
Ответ: 90; 141.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 90. Число нейтронов N = A - Z = 231 - 90 = 141.
Ответ: 90; 141.
ID из файла: 2F9AA8 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3 Физика атомного ядра
Как изменятся при a-распаде радиоактивного изотопа висмута 212 83Bi массовое число ядра и число протонов в ядре? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Массовое число ядра Число протонов в ядре
Решение. При α-распаде ядро теряет ⁴₂He: A₂ = 212 - 4 = 208, Z₂ = 83 - 2 = 81.
Ответ: 208; 81.
Решение. При α-распаде ядро теряет ⁴₂He: A₂ = 212 - 4 = 208, Z₂ = 83 - 2 = 81.
Ответ: 208; 81.
ID из файла: ECAC1C · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.2 Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Электронный β-распад. Позитронный β-распад. Гамма-излучение
Как изменятся при β– -распаде массовое число ядра и число протонов в ядре? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Массовое число ядра Число протонов в ядре
Решение. При β⁻-распаде массовое число не меняется, а заряд ядра увеличивается на 1. Ответ: 3, 1.
Ответ: 3; 1.
Решение. При β⁻-распаде массовое число не меняется, а заряд ядра увеличивается на 1. Ответ: 3, 1.
Ответ: 3; 1.
ID из файла: 8217F2 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.2 Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Электронный β-распад. Позитронный β-распад. Гамма-излучение
При a-распаде ядра изотопа 258 101M d образуются a-частица и ядро изотопа A ZX. Определите массовое число и зарядовое число ядра A ZX. Массовое число A Зарядовое число Z
Решение. При α-распаде ядро теряет ⁴₂He: A₂ = 258 - 4 = 254, Z₂ = 101 - 2 = 99.
Ответ: 254; 99.
Решение. При α-распаде ядро теряет ⁴₂He: A₂ = 258 - 4 = 254, Z₂ = 101 - 2 = 99.
Ответ: 254; 99.
ID из файла: 524FFA · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.2 Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Электронный β-распад. Позитронный β-распад. Гамма-излучение
В ядерном реакторе происходит захват ядром альфа-частицы. Как изменятся при этом массовое число ядра и число нейтронов в ядре? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Массовое число ядра Число нейтронов в ядре
Решение. Альфа-частица содержит 2 протона и 2 нейтрона, поэтому и массовое число, и число нейтронов увеличиваются. Ответ: 1, 1.
Ответ: 1; 1.
Решение. Альфа-частица содержит 2 протона и 2 нейтрона, поэтому и массовое число, и число нейтронов увеличиваются. Ответ: 1, 1.
Ответ: 1; 1.
ID из файла: 7C1C92 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.4 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер
Ядро осмия 195 76O s испытывает электронный β-распад, при этом образуется ядро элемента 𝐴 𝑍𝑋 . Каковы заряд Z (в единицах элементарного заряда) и массовое число A образовавшегося ядра X? Заряд ядра Z Массовое число ядра A
Решение. При β⁻-распаде нейтрон превращается в протон, поэтому A не меняется, а Z увеличивается на 1: Z = 77, A = 195.
Ответ: 77; 195.
Решение. При β⁻-распаде нейтрон превращается в протон, поэтому A не меняется, а Z увеличивается на 1: Z = 77, A = 195.
Ответ: 77; 195.
ID из файла: 2B6FF4 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.4 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер
Ядро таллия 210 81T l испытывает электронный β-распад, при этом образуются электрон и ядро элемента 𝐴 𝑍𝑋 . Каковы заряд Z (в единицах элементарного заряда) и массовое число A ядра X? Заряд ядра Z Массовое число ядра A
Решение. При β⁻-распаде нейтрон превращается в протон, поэтому A не меняется, а Z увеличивается на 1: Z = 82, A = 210.
Ответ: 82; 210.
Решение. При β⁻-распаде нейтрон превращается в протон, поэтому A не меняется, а Z увеличивается на 1: Z = 82, A = 210.
Ответ: 82; 210.
ID из файла: 51A14C · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.4 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер
В результате реакции 1 0𝑛+ 235 92U→ A ZX+ 145 55Cs+ 31 0𝑛 образуется ядро химического элемента A ZX . Каково массовое число A образовавшегося ядра?
Решение. Сохраняется массовое число: 1 + 235 = A + 145 + 3·1. A = 88.
Ответ: 88.
Решение. Сохраняется массовое число: 1 + 235 = A + 145 + 3·1. A = 88.
Ответ: 88.
ID из файла: 7DBD83 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько нейтронов содержится в ядре изотопа урана 235 92U ?
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 92. Число нейтронов N = A - Z = 235 - 92 = 143.
Ответ: 92; 143.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 92. Число нейтронов N = A - Z = 235 - 92 = 143.
Ответ: 92; 143.
ID из файла: EC8EE5 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре 109 49𝐼 𝑛 ? Число протонов Число нейтронов
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 49. Число нейтронов N = A - Z = 109 - 49 = 60.
Ответ: 49; 60.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 49. Число нейтронов N = A - Z = 109 - 49 = 60.
Ответ: 49; 60.
ID из файла: 1B27E1 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре 197 79A u ? Число протонов Число нейтронов
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 79. Число нейтронов N = A - Z = 197 - 79 = 118.
Ответ: 79; 118.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 79. Число нейтронов N = A - Z = 197 - 79 = 118.
Ответ: 79; 118.
ID из файла: 4BE6E6 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре 35 17C l ? Число протонов Число нейтронов
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 17. Число нейтронов N = A - Z = 35 - 17 = 18.
Ответ: 17; 18.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 17. Число нейтронов N = A - Z = 35 - 17 = 18.
Ответ: 17; 18.
ID из файла: 443DAA · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре 56 26F e ? Число протонов Число нейтронов
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 26. Число нейтронов N = A - Z = 56 - 26 = 30.
Ответ: 26; 30.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 26. Число нейтронов N = A - Z = 56 - 26 = 30.
Ответ: 26; 30.
ID из файла: EFD052 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре 55 26 Fe? Число протонов Число нейтронов
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 26. Число нейтронов N = A - Z = 55 - 26 = 29.
Ответ: 26; 29.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 26. Число нейтронов N = A - Z = 55 - 26 = 29.
Ответ: 26; 29.
ID из файла: BBF494 · Источник: fipi_tasks (2)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Определите число протонов и число нейтронов в ядре 212 83B i . Число протонов Число нейтронов
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 83. Число нейтронов N = A - Z = 212 - 83 = 129.
Ответ: 83; 129.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 83. Число нейтронов N = A - Z = 212 - 83 = 129.
Ответ: 83; 129.
ID из файла: 025229 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько протонов содержится в ядре изотопа висмута 208 83B i ?
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 83. Число нейтронов N = A - Z = 208 - 83 = 125.
Ответ: 83; 125.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 83. Число нейтронов N = A - Z = 208 - 83 = 125.
Ответ: 83; 125.
ID из файла: A3ED17 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько нейтронов содержится в ядре изотопа галлия 69 31G a?
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 31. Число нейтронов N = A - Z = 69 - 31 = 38.
Ответ: 31; 38.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 31. Число нейтронов N = A - Z = 69 - 31 = 38.
Ответ: 31; 38.
ID из файла: 23190A · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре 108 47A g ? Число протонов Число нейтронов
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 47. Число нейтронов N = A - Z = 108 - 47 = 61.
Ответ: 47; 61.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 47. Число нейтронов N = A - Z = 108 - 47 = 61.
Ответ: 47; 61.
ID из файла: C573F4 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Ядро испытывает позитронный распад, в результате которого образуется позитрон 0 +1 е. Как при этом изменяются массовое число ядра и число протонов в ядре? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Массовое число ядра Число протонов в ядре
Решение. При β⁺-распаде протон превращается в нейтрон: массовое число не меняется, число протонов уменьшается. Ответ: 3, 2.
Ответ: 3; 2.
Решение. При β⁺-распаде протон превращается в нейтрон: массовое число не меняется, число протонов уменьшается. Ответ: 3, 2.
Ответ: 3; 2.
ID из файла: BA68F8 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько нейтронов содержится в ядре изотопа платины 187 78P t и сколько электронов в электронной оболочке нейтрального атома этого изотопа? Число нейтронов Число электронов
Решение. Число нейтронов N = A - Z = 187 - 78 = 109. В нейтральном атоме число электронов равно Z = 78.
Ответ: 109; 78.
Решение. Число нейтронов N = A - Z = 187 - 78 = 109. В нейтральном атоме число электронов равно Z = 78.
Ответ: 109; 78.
ID из файла: C49040 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Как изменятся при β– -распаде массовое число ядра и его заряд? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Массовое число ядра Заряд ядра
Решение. При β⁻-распаде массовое число не меняется, а заряд ядра увеличивается на 1. Ответ: 3, 1.
Ответ: 3; 1.
Решение. При β⁻-распаде массовое число не меняется, а заряд ядра увеличивается на 1. Ответ: 3, 1.
Ответ: 3; 1.
ID из файла: 2B1449 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы
Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре 119 50𝑆 𝑛 ? Число протонов Число нейтронов
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 50. Число нейтронов N = A - Z = 119 - 50 = 69.
Ответ: 50; 69.
Решение. Число протонов равно зарядовому числу Z = 50. Число нейтронов N = A - Z = 119 - 50 = 69.
Ответ: 50; 69.
ID из файла: 5DD5B2 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.1.2 Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона
Зелёный свет (λ = 540 нм) переходит из воздуха в стекло с показателем преломления 1,5. Определите длину волны фотона в стекле.
Решение. В стекле λ = λ₀/n = 540/1,5 = 360 нм.
Ответ: 360 нм.
Решение. В стекле λ = λ₀/n = 540/1,5 = 360 нм.
Ответ: 360 нм.
ID из файла: 4EF902 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.1.2 Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона
Частота красного света примерно в 2 раза меньше частоты фиолетового света. Во сколько раз энергия фотона фиолетового света больше энергии фотона красного света?
Решение. Энергия фотона E = hν. Частота фиолетового света в 2 раза больше, значит и энергия его фотона в 2 раза больше.
Ответ: 2.
Решение. Энергия фотона E = hν. Частота фиолетового света в 2 раза больше, значит и энергия его фотона в 2 раза больше.
Ответ: 2.
ID из файла: A1AF4F · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.1.2 Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона
При замене одного лазера на другой мощность испускаемого светового пучка увеличилась в 1,5 раза, а энергия каждого испускаемого фотона уменьшилась в 2,5 раза. Во сколько раз уменьшилась при этом частота испускаемого света?
Решение. E = hν, поэтому частота уменьшилась во столько же раз, то есть в 2,5 раза. Изменение мощности на частоту отдельного фотона не влияет.
Ответ: 2,5.
Решение. E = hν, поэтому частота уменьшилась во столько же раз, то есть в 2,5 раза. Изменение мощности на частоту отдельного фотона не влияет.
Ответ: 2,5.
ID из файла: B2864C · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.1.2 Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона
В вакууме длина волны света от первого источника в 2 раза меньше, чем длина волны света от второго источника. Определите отношение импульсов фотонов 𝑝1 𝑝2 , испускаемых этими источниками.
Решение. p = h/λ. Если λ₁ = λ₂/2, то p₁/p₂ = λ₂/λ₁ = 2.
Ответ: 2.
Решение. p = h/λ. Если λ₁ = λ₂/2, то p₁/p₂ = λ₂/λ₁ = 2.
Ответ: 2.
ID из файла: 05D648 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.1.2 Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона
Зелёный свет (λ = 550 нм) переходит из стекла с показателем преломления 1,5 в воздух. Определите отношение длины волны фотона в воздухе к его длине волны в стекле.
Решение. Частота при переходе не меняется, λ = v/ν. В стекле v = c/n, поэтому λвозд/λст = c/(c/n) = n = 1,5.
Ответ: 1,5.
Решение. Частота при переходе не меняется, λ = v/ν. В стекле v = c/n, поэтому λвозд/λст = c/(c/n) = n = 1,5.
Ответ: 1,5.
ID из файла: 9758C9 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.3 Закон радиоактивного распада
Период полураспада одного из изотопов иода составляет 81 мин. Первоначально в образце содержалось 0,2 моль этого изотопа. Сколько моль данного изотопа останется в образце через 162 мин.?
Решение. За время t проходит n = t/T₁/₂ = 162/81 = 2 периода полураспада. Остаток: m = m₀/2ⁿ = 0,2/2^2 = 0,05 моль.
Ответ: 0,05 моль.
Решение. За время t проходит n = t/T₁/₂ = 162/81 = 2 периода полураспада. Остаток: m = m₀/2ⁿ = 0,2/2^2 = 0,05 моль.
Ответ: 0,05 моль.
ID из файла: AB2CB2 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.3 Закон радиоактивного распада
Образец радиоактивного радия 224 88 Ra находится в закрытом сосуде, из которого откачан воздух. Ядра радия испытывают α-распад с периодом полураспада 3,6 суток. Определите число моль гелия в сосуде через 10,8 суток, если образец в момент его помещения в сосуд имел в своём составе 6⋅ 1023 атомов радия-224, а атомов гелия в сосуде не было.
Решение. За 10,8 суток проходят 3 периода. Распадётся 1 - 1/8 = 7/8 исходных ядер. 6·10²³ ядер — примерно 1 моль, поэтому образуется 7/8 = 0,875 моль гелия.
Ответ: 0,875 моль.
Решение. За 10,8 суток проходят 3 периода. Распадётся 1 - 1/8 = 7/8 исходных ядер. 6·10²³ ядер — примерно 1 моль, поэтому образуется 7/8 = 0,875 моль гелия.
Ответ: 0,875 моль.
ID из файла: F60603 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.3 Закон радиоактивного распада
Период Т полураспада изотопа золота 200 79A u равен 48 мин. Во сколько раз уменьшится за 96 мин. количество атомов этого изотопа в образце, содержавшем первоначально 1 мкмоль изотопа?
Решение. n = t/T₁/₂ = 96/48 = 2. Число ядер уменьшится в 2ⁿ = 4 раза.
Ответ: 4.
Решение. n = t/T₁/₂ = 96/48 = 2. Число ядер уменьшится в 2ⁿ = 4 раза.
Ответ: 4.
ID из файла: 17ABFD · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.3 Закон радиоактивного распада
В свинцовую капсулу поместили радиоактивный актиний 227 89 Ac. Сколько процентов от исходно большого числа ядер этого изотопа актиния останется в капсуле через 20 дней? Период полураспада актиния 10 дней.
Решение. Доля оставшихся ядер: 2^(-t/T₁/₂) = 2^(-2) = 0,25. Это 25%.
Ответ: 25%.
Решение. Доля оставшихся ядер: 2^(-t/T₁/₂) = 2^(-2) = 0,25. Это 25%.
Ответ: 25%.
ID из файла: E42042 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.3 Закон радиоактивного распада
Период полураспада изотопа цезия 137 55C s равен 30 дням. Во сколько раз уменьшится количество атомов этого изотопа цезия в образце, содержавшем первоначально 1 мкмоль изотопа, за 60 дней?
Решение. За 60 дней проходят два периода полураспада, поэтому число атомов уменьшается в 2² = 4 раза.
Ответ: 4.
Решение. За 60 дней проходят два периода полураспада, поэтому число атомов уменьшается в 2² = 4 раза.
Ответ: 4.
ID из файла: 29eB4c · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.3 Закон радиоактивного распада
Период полураспада изотопа актиния 225 89𝐴 𝑐 равен 10 суткам. Какая масса этого изотопа осталась через 30 суток в образце, содержавшем первоначально 28 мг 225 89𝐴 𝑐 ?
Решение. За 30 суток проходят 3 периода полураспада. m = 28/2³ = 3,5 мг.
Ответ: 3,5 мг.
Решение. За 30 суток проходят 3 периода полураспада. m = 28/2³ = 3,5 мг.
Ответ: 3,5 мг.
ID из файла: 4C2E4A · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.3 Закон радиоактивного распада
Период полураспада Т изотопа селена 81 34S e равен 18 мин. Какая масса этого изотопа осталась в образце, содержавшем первоначально 120 мг 81 34S e, через 54 мин.?
Решение. За время t проходит n = t/T₁/₂ = 54/18 = 3 периода полураспада. Остаток: m = m₀/2ⁿ = 120/2^3 = 15 мг.
Ответ: 15 мг.
Решение. За время t проходит n = t/T₁/₂ = 54/18 = 3 периода полураспада. Остаток: m = m₀/2ⁿ = 120/2^3 = 15 мг.
Ответ: 15 мг.
ID из файла: 225158 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 4.3.3 Закон радиоактивного распада
Период полураспада одного из изотопов йода составляет 8 суток. Первоначально в образце содержалось 0,1 моль этого изотопа. Сколько моль данного изотопа останется в образце через 16 суток?
Решение. За время t проходит n = t/T₁/₂ = 16/8 = 2 периода полураспада. Остаток: m = m₀/2ⁿ = 0,1/2^2 = 0,025 моль.
Ответ: 0,025 моль.
Решение. За время t проходит n = t/T₁/₂ = 16/8 = 2 периода полураспада. Остаток: m = m₀/2ⁿ = 0,1/2^2 = 0,025 моль.
Ответ: 0,025 моль.