PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ. A) równa B) mniejsza C) większa D) nie mniejsza (sumie) od sumy mas protonów i neutronów wchodzących w jego skład.

Podobne dokumenty
Opracowała: mgr Agata Wiśniewska PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIEJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A)

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Budowa atomu, układ okresowy i promieniotwórczość

Reakcje jądrowe dr inż. Romuald Kędzierski

Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α

I ,11-1, 1, C, , 1, C

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

CHEMIA LEKCJA 1. Budowa atomu, Izotopy Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Model atomu Bohra

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Budowa atomu. Izotopy

Reakcje rozpadu jądra atomowego

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

CHEMIA 1. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna ATOM.

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

Anna Grych Test z budowy atomu i wiązań chemicznych

r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1

1. JĄDROWA BUDOWA ATOMU. A1 - POZIOM PODSTAWOWY.

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski

3. Jaka jest masa atomowa pierwiastka E w następujących związkach? Który to pierwiastek? EO o masie cząsteczkowej 28 [u]

Podstawowe własności jąder atomowych

Budowa atomu Wiązania chemiczne

Promieniotwórczość naturalna. Jądro atomu i jego budowa.

Budowa atomu. Wiązania chemiczne

Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.

Zadanie 2. (1 pkt) Jądro izotopu U zawiera A. 235 neutronów. B. 327 nukleonów. C. 143 neutrony. D. 92 nukleony

W2. Struktura jądra atomowego

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Układ okresowy pierwiastków

Wewnętrzna budowa materii - zadania

Budowa atomu Poziom: podstawowy Zadanie 1. (1 pkt.)

Fizyka jądrowa. Podstawowe pojęcia

ODKRYCIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI PROMIENIOWANIE JĄDROWE I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

Elementy fizyki jądrowej

Promieniowanie jonizujące

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 40 FIZYKA JĄDROWA

Energetyka w Środowisku Naturalnym

BUDOWA ATOMU. Pierwiastki chemiczne

Elektron ma ładunek ujemny! ( Według prawa elektrostatyki, aby atom był elektrycznie obojętny jego pozostała część musi mieć ładunek dodatni.

Fizyka jądrowa. Podstawowe pojęcia. Izotopy. budowa jądra atomowego przemiany promieniotwórcze reakcje jądrowe. jądra atomowe (nuklidy) dzielimy na:

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Promieniotwórczość

Warszawski Konkurs Chemiczny ATOM i CZĄSTECZKA

Piotr Kosztołowicz. Powtórka przed maturą. Chemia. Zadania. Zakres rozszerzony

Wyk³ady z Fizyki. J¹dra. Zbigniew Osiak

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

Atom. Aleksander Gendarz. Cel fizyki: ująć przyrodę jako różne przejawy tego samego zespołu praw. - Richard Feynman

Wewnętrzna budowa materii

Budowa atomu Poziom: rozszerzony Zadanie 1. (2 pkt.)

Temat 1: Budowa atomu zadania

Promieniowanie jonizujące

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z CHEMII KLASA I GIMNAZJUM. PYTANIA ZAMKNIĘTE.

I Etap szkolny 16 listopada Imię i nazwisko ucznia: Arkusz zawiera 19 zadań. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 39 pkt.

Promieniowanie jonizujące

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji:

Wykłady z Chemii Ogólnej i Biochemii. Dr Sławomir Lis

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Szkolny konkurs chemiczny Grupa B. Czas pracy 80 minut

Promieniowanie jonizujące

Fizyka jądrowa cz. 2. Reakcje jądrowe. Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów. Robert Oppenheimer

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.

Jądro atomowe Wielkości charakteryzujące jądro atomowe

Widma atomowe. Fizyka atomowa i jądrowa. Dawne modele atomu. Widma atomowe. Linie emisyjne kwantowanie poziomów energetycznych

Energetyka Jądrowa. Wykład 3 14 marca Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Rozpady promieniotwórcze

Fizyka atomowa i jądrowa

1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru

Podstawowe własności jąder atomowych

Promieniowanie jonizujące i metody radioizotopowe. dr Marcin Lipowczan

Atomowa budowa materii

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 8 Rozszczepienie jąder i fizyka neutronów

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

Promieniowanie w naszych domach. I. Skwira-Chalot

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

Oblicz częstotliwość z jaką obracają się koła samochodu jadącego z prędkością 72 ich promień 0,3 m.

Rozpady promieniotwórcze

Obliczenia chemiczne

Wykłady z Geochemii Ogólnej

W-28 (Jaroszewicz) 36 slajdy Na podstawie prezentacji prof. J. Rutkowskiego. Fizyka jądrowa cz. 1. budowa jądra atomowego przemiany promieniotwórcze

Atomy wieloelektronowe

Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru

Rozpad alfa. albo od stanów wzbudzonych (np. po rozpadzie beta) są to tzw. długozasięgowe cząstki alfa

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Konwersatorium 1. Zagadnienia na konwersatorium

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Zad: 1 Spośród poniższych jonów wybierz te, które mają identyczną konfigurację elektronową:

Optyka falowa. Optyka falowa zajmuje się opisem zjawisk wynikających z falowej natury światła

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓROCZNYCH I ROCZNYCH FIZYKA - ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I

BUDOWA ATOMU KRYSTYNA SITKO

Własności jąder w stanie podstawowym

Promieniotwórczość Zarys fotochemii. Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020

Transkrypt:

1. Promień atomu jest większy od promienia jądra atomu PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ A) 5 razy. B) 100 razy. C) 10 5 razy. D) terminy promień atomu i promień jądra są synonimami. 2. Jeśliby, zachowując skalę, powiększyć jądro atomu do rozmiarów piłki nożnej, to promień atomu miałby średnicę około A) 1 m. B) 100 m. C) 1 km. D) 10 km. 3. Zjawisko izotopii odkrył A) F. Soddy B) H. Moseley. C) E. Rutherford. D) M. Planck. 4. Zjawisko naturalnej promieniotwórczości odkrył(a) A) M. Skłodowska-Curie. B) A.H. Becquerel. C) W.C. Roentgen. D) E. Rutherford. 5. W wyniku bombardowania cząstkami folii metalowych E. Rutherford dowiódł istnienia A) atomów. B) orbitali atomowych. 6. Zjawisko sztucznej promieniotwórczości odkrył(li) C) cząstek elementarnych. D) dodatnio naładowanego jądra atomu. A) M. Skłodowska-Curie. B) I. Curie-Joliot i F. Joliot. C) J.J. Thomson. D) N. Bohr. 7. Cząstki elementarne odkryto w kolejności: A) neutron, proton, elektron. B) elektron, neutron, proton. 8. Masa jądra atomu jest C) elektron, proton, neutron. D) równocześnie, tzn. podczas tego samego doświadczenia. A) równa B) mniejsza C) większa D) nie mniejsza (sumie) od sumy mas protonów i neutronów wchodzących w jego skład. 9. O masie atomu decyduje liczba A) neutronów. B) protonów. C) elektronów. D) nukleonów. 10. Które z zadań dotyczących terminów nuklid i izotop jest prawdziwe? A) Terminy nuklid i izotop są synonimami. B) Nuklidy to cząstki elementarne wchodzące w skład jądra każdego izotopu. C) Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbami neutronów, natomiast nuklidy to atomy poszczególnych izotopów. D) Izotop jest nietrwałą (promieniotwórczą) odmianą pierwiastka w przeciwieństwie do nuklidu, który jest odmianą trwałą. 11. Makroskopowe ilości izotopów tego samego pierwiastka A) mają takie same właściwości fizyczne i takie same właściwości chemiczne. B) mają takie same właściwości fizyczne i zdecydowanie różne właściwości chemiczne. C) mają takie same właściwości chemiczne i zdecydowanie różne właściwości fizyczne. D) mają podobne właściwości fizyczne i podobne właściwości chemiczne, a niewielkie różnice są łatwo wykrywalne. 12. Wzorcem mas atomowych jest izotop 12 C, któremu przypisano masę atomową równą 12 u (dokładnie). W najnowszych tablicach mas atomowych jest podawana wartość masy atomowej węgla równa 12,0111 u. Wynika to z faktu, że A) każda wartość doświadczalna jest obarczona błędem pomiarowym. B) węgiel użyty do pomiarów masy atomowej zawierał zanieczyszczenia innymi pierwiastkami. C) węgiel jest mieszaniną co najmniej dwu izotopów. D) wartość 12 u (dokładnie) dotyczy pomiarów wykonanych w próżni, natomiast wartość 12,0111 u uwzględnia dodatkowo prawo Archimedesa. 13. Naturalna miedź jest mieszaniną izotopów 63 Cu i 65 Cu; jej średnia masa atomowa jest równa w przybliżeniu 63,55 u. Z powyższych danych można wnioskować, że stosunek liczb atomów obu nuklidów 63 Cu : 65 Cu wynosi w przybliżeniu A) 3 : 1. B) 1 : 3. C) 1 : 2. D) 2 : 1.

14. Naturalny chlor jest mieszaniną izotopów 35 Cl i 37 Cl; jego średnia masa atomowa jest równa w przybliżeniu 35,5 u. Z powyższych danych można wnioskować, że stosunek liczb atomów obu nuklidów 35 Cl : 37 Cl wynosi w przybliżeniu A) 2 : 1. B) 3 : 1. C) 1 : 2. D) 1 : 3. 15. Naturalny bor jest mieszaniną dwu izotopów, których liczby neutronów w jądrze różnią się o jeden. Średnia masa atomowa boru jest równa 10,8 u. Jaka jest przybliżona zawartość cięższego izotopu w naturalnym borze? A) 20%. B) 40%. C) 60%. D) 80%. 16. Pierwiastkiem najbardziej rozpowszechnionym we wszechświecie jest A) hel. B) wodór. C) żelazo. D) krzem. 17. Która z poniższych list zawiera trzy pierwiastki najbardziej rozpowszechnione w całej kuli ziemskiej? A) Tlen, wodór, żelazo. B) Tlen, krzem, glin. C) Żelazo, tlen, krzem. D) Wapń, glin, tlen. 18. Która z poniższych list zawiera trzy pierwiastki najbardziej rozpowszechnione w skorupie ziemskiej? A) Tlen, wodór, żelazo. B) Tlen, krzem, glin. C) Krzem, glin, węgiel. D) Wapń, glin, tlen. 19. W przyrodzie występują pierwiastki o liczbach atomowych A) od 1 do 92. B) od 1 do 111. 20. Niedobór (defekt) masy jest miarą trwałości jąder atomów A) jedynie pierwiastków niepromieniotwórczych. B) wszystkich pierwiastków. 21. Największą średnią energię wiązania nukleonu w jądrze ma izotop A) wodoru. B) helu. C) żelaza. D) uranu. C) od 1 do 111 z wyjątkiem lantanowców i aktynowców. D) od 1 do 92 z wyjątkiem pierwiastków o liczbach atomowych 43, 61 i 85. 22. Liczba neutronów w jądrach nuklidów (z wyjątkiem nuklidu ) jest A) równa liczbie protonów. B) większa niż liczba protonów. 23. Wskaż zdanie prawdziwe w stosunku do nuklidu. A) Jądro zawiera 17 nukleonów. B) Jądro zawiera 17 neutronów. 24. Jądro izotopu I) zawiera 15 protonów. II) zawiera 17 neutronów. III) zawiera 16 neutronów i 16 protonów. IV) zawiera łącznie 32 protony i neutrony. Które z powyższych zdań są prawdziwe? A) I, II, III. B) I, II, IV. C) III. D) I, II, III, IV. 25. Jądra nuklidów tego samego pierwiastka nie różnią się C) jedynie pierwiastków promieniotwórczych. D) jedynie pierwiastków otrzymanych sztucznie. C) mniejsza niż liczba protonów. D) nie mniejsza niż liczba protonów. C) Elektroobojętny atom zawiera 20 elektronów. D) Jądro zawiera 17 protonów. A) masami. B) momentami magnetycznymi. C) ładunkami elektrycznymi. D) trwałością. 26. Nuklidy,, można nazwać A) triadami wg Döbereinera. B) izobarami. C) izomerami. D) odmianami alotropowymi. 27. Różne nuklidy tego samego pierwiastka różnią się I) masami jąder. II) ładunkami elektrycznymi jąder. III) właściwościami magnetycznymi jąder. IV) konfiguracją elektronów walencyjnych. Poprawne są odpowiedzi: A) I, III. B) I, II. C) II, IV. D) I, IV.

28. Liczba masowa nuklidu zawierającego w jądrze 24 neutrony jest równa 44. Nuklid ten to izotop A) wapnia. B) chromu. C) rutenu. D) erbu. 29. Nuklidy są A) homologami, ponieważ są położone w kolejnych grupach układu okresowego. B) izobarami, ponieważ mają identyczne liczby masowe. C) triadami, ponieważ średnia arytmetyczna liczb atomowych nuklidów skrajnych jest równa liczbie atomowej nuklidu środkowego. D) homologami, ponieważ ich liczby neutronów w jądrach różnią się o jeden. 30. W którym zbiorze nuklidów znajdują się zarówno pary nuklidów będących izotopami, jak i pary nuklidów będących izobarami? A). B). C). D). 31. Liczba neutronów w jądrze nuklidu jest równa A) 28. B) 86. C) 58. D) 30. 32. Jednakowe liczby neutronów w jądrze zawierają pary nuklidów: A) B) C) D) 33. Ile różnych pierwiastków chemicznych zawiera poniższa lista nuklidów? A) 4. B) 8. C) 6. D) 1. 34. W wyniku przemiany, A) liczba nukleonów i liczba atomowa maleją odpowiednio o 4 i 2. B) liczba nukleonów i liczba atomowa maleją odpowiednio o 2 i 1. 35. W wyniku przemiany 36. W wyniku przemiany + 37. W wyniku wychwytu K 38. Poprawna skrócona forma zapisu przemiany jądrowej ma postać A) B) C) D) 39. Fryderyk Joliot i Irena Curie-Joliot odkryli (1934) zjawisko sztucznej promieniotwórczości izotopu fosforu,. Pełny zapis tej przemiany ma postać otrzymanego w wyniku przemiany jądrowej A) B) C) D)

40. Okres połowicznego rozpadu pewnego izotopu promieniotwórczego jest równy 1 rok. Jaka część początkowej ilości izotopu rozpadnie się po upływie 2 lat? A) 100%. B) 75%. C) 66,6%. D) 25%. 41. Okres połowicznego rozpadu pewnego izotopu promieniotwórczego jest równy 1 rok. Jaka część początkowej ilości izotopu pozostanie po upływie 10 lat? A) Około 10%. B) Około 1%. C) Około 0,1%. D) Około 0,01%. 42. Jeżeli po upływie 20 godzin pozostało 25% początkowej ilości izotopu promieniotwórczego, to jego okres połowicznego rozpadu był równy A) 10 godzin. B) 5 godzin. C) 15 godzin. D) 6,67 godzin. 43. W wyniku przemiany jądrowej A) została wyemitowana cząstka. B) został pochłonięty elektron z powłoki położonej najbliżej jądra (tzw. wychwyt K). C) zostało wyemitowane jedynie promieniowanie. D) został wyemitowany elektron. 44. W wyniku przemiany jądrowej A) została wyemitowana cząstka. B) został pochłonięty elektron z powłoki położonej najbliżej jądra (tzw. wychwyt K). C) zostało wyemitowane jedynie promieniowanie. D) został wyemitowany elektron. 45. Przemiana nuklidu w nuklid mogła nastąpić w wyniku A) dwu kolejnych przemian i jednej przemiany. B) przemiany oraz przemiany. C) przemiany oraz przemiany +. D) przemiany. 46. Promieniotwórczy izotop węgla wykorzystywany do datowania znalezisk archeologicznych, powstaje w wyniku A) naświetlania atomów węgla światłem słonecznym. B) rozpadu atomów tlenu. C) bombardowania atomów azotu cząstkami wchodzącymi w skład promieniowania kosmicznego. D) bombardowania atomów węgla strumieniem elektronów. 47. Promieniotwórczy nuklid ulega przemianie w nuklid. Przemianie tej towarzyszy emisja A) elektronu. B) protonu. C) neutronu. D) pozytonu. 48. Nuklid po zderzeniu z neutronem ulega przemianie w nuklid Przemianie tej towarzyszy emisja A) elektronu. B) protonu. C) cząstki. D) pozytonu. 49. W wyniku zderzenia nuklidu z cząstką powstaje nuklid Procesowi temu może towarzyszyć emisja A) promieniowania. B) promieniowania. C) pozytonu. D) neutronu. 50. Promieniotwórczy nuklid uległ dwukrotnie przemianie oraz dwukrotnie przemianie, w wyniku czego powstał nuklid A) B) C) D) 51. W wyniku zderzenia nuklidu z cząstką powstaje nuklid nowego pierwiastka oraz jest emitowany neutron. Powstałym nuklidem jest A) B) C) D) 52. Izotop tworzy się z izotopu w wyniku A) trzech przemian oraz dwu przemian. B) dwu przemian oraz trzech przemian. C) wyłącznie przemian. D) wyłącznie przemian.

53. W skład szeregu uranowo-radowego wchodzi sekwencja przemian Są to kolejno następujące przemiany A),,,. B),,,. C),,,. D),,,. 54. Szereg torowy rozpoczyna się izotopem a kończy się trwałym izotopem W skład szeregu wchodzi(ą) A) 5 przemian i 5 przemian. B) 4 przemiany i 6 przemian. 55. Reakcja rozszczepienia jądra uranu przebiega zgodnie ze schematem Nuklidami X, Y mogą być C) 6 przemian i 4 przemiany. D) 6 przemian i 5 przemian. A) B) C) D) Odpowiedzi A i B są poprawne. 56. Źródłem energii słonecznej jest A) spalanie wodoru w tlenie. B) rozpad jąder izotopu (analogiczny do reakcji w reaktorze jądrowym). C) synteza jąder helu z jąder wodoru. D) energia kinetyczna Słońca poruszającego się względem środka masy Galaktyki. 57. Strumieniem cząstek o zerowej masie spoczynkowej jest promieniowanie A). B). C) +. D). 58. Największy zasięg w powietrzu ma promieniowanie A). B). C). D) Zasięgi wszystkich rodzajów promieniowania są podobne. 59. Najsilniejszy wpływ na organizmy żywe, przy jednakowej wartości natężenia, ma promieniowanie A). B). C). D) Efekty działania wszystkich rodzajów promieniowania są do siebie podobne. 60. Promieniotwórczy izotop kobaltu stosowany do niszczenia komórek rakowych, jest otrzymywany w reaktorach jądrowych w wyniku napromieniowania trwałego izotopu strumieniem A) cząstek. B) protonów. C) neutronów. D) elektronów. 61. Niszczenie komórek rakowych tzw. bombą kobaltową polega na naświetlaniu chorych tkanek promieniowaniem powstającym w wyniku rozpadu izotopu kobaltu Jest to promieniowanie A). B). C) +. D). 62. Jakiej przemianie ulegnie prawdopodobnie promieniotwórczy nuklid 19 8 O? A). B). C) +. D) Rozszczepieniu jądra. 63. Jakiej przemianie ulegnie prawdopodobnie promieniotwórczy nuklid 10 6 C? A). B). C) +. D) Rozszczepieniu jądra. 64. Bohra model atomu E) wyjaśnił jedynie stwierdzone wcześniej fakty doświadczalne. F) przewidział nieznane wówczas fakty doświadczalne. G) był zgodny ze sformułowaną później przez Heisenberga zasadą nieoznaczoności. H) stworzył podstawy mechaniki falowej de Broglie a i Schrödingera. 65. Widma emisyjne atomów są A) jednakowe dla wszystkich pierwiastków. B) jednakowe dla wszystkich pierwiastków należących do tej samej grupy układu okresowego. C) jednakowe dla wszystkich pierwiastków, których rdzenie są zbudowane z takiej samej liczby elektronów. D) inne dla każdego pierwiastka.