Skip to main content

Nuclear Physics Fundamentals - Practice Questions (40)

Question 1: 1. Persamaan reaksi nuklir berikut ini adalah untuk peluruhan $\alpha$

1. Persamaan reaksi nuklir berikut ini adalah untuk peluruhan $\alpha$

  • A. A. ${ } _ { 92 } ^ { 238 } \mathrm { U } \rightarrow { } _ { 90 } ^ { 234 } \mathrm { Th } + { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He }$
  • B. B. ${ } _ { 1 } ^ { 2 } \mathrm { H } + { } _ { 1 } ^ { 3 } \mathrm { H } \rightarrow { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He } + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n }$
  • C. C. ${ } _ { 90 } ^ { 234 } \mathrm { Th } \rightarrow { } _ { 91 } ^ { 234 } \mathrm {~Pa} + { } _ { - 1 } ^ { 0 } \mathrm { e }$
  • D. D. ${ } _ { 7 } ^ { 14 } \mathrm {~N} + { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He } \rightarrow { } _ { 8 } ^ { 17 } \mathrm { O } + { } _ { 1 } ^ { 1 } \mathrm { H }$

Answer: A

Solution: Reaksi A adalah peluruhan $\alpha$; reaksi B dan D adalah persamaan transisi buatan dari inti; reaksi C adalah peluruhan $\beta$.

Question 2: 2. Ada baterai energi nuklir kecil pada penjelajah bulan Jade Rabbit untuk menyediakan energi listri...

2. Ada baterai energi nuklir kecil pada penjelajah bulan Jade Rabbit untuk menyediakan energi listrik yang dibutuhkan saat penjelajah bekerja dalam waktu lama dalam kegelapan, dan persamaan reaksi nuklir pada baterai energi nuklir adalah ${ } ^ { 94 } \mathrm { Pu } \rightarrow { } _ { 95 } ^ { 238 } \mathrm { Am } + \mathrm { X }$, dan pernyataan berikut ini benar ().

  • A. A. X adalah neutron.
  • B. B. X lebih mengionisasi daripada partikel $\alpha$
  • C. C. Reaksi nuklir adalah reaksi fisi dengan inti yang berat
  • D. D. Energi pengikatan spesifik ${ } ^ { 238 } \mathrm { Am }$ lebih besar daripada ${ } ^ { 234 } \mathrm { Pu }$.

Answer: D

Solution: A. Menurut kekekalan muatan dan massa, $X$ adalah partikel $\beta$ (yaitu elektron), jadi A salah; B. Partikel $\beta$ lebih lemah dalam ionisasi daripada partikel $\alpha$, jadi B salah; C. Reaksi tersebut merupakan peluruhan $\beta$ dari inti berat, jadi C salah; D. Produk reaksi nuklir lebih stabil daripada reaktan, sehingga ${ } ^ { 238 } \mathrm { Am }$ lebih stabil daripada ${ } ^ { 238 } \mathrm { Pu }$, sehingga energi ikat spesifik ${ } ^ { 238 } \mathrm { Am }$ lebih besar daripada energi ikat spesifik ${ } ^ { 238 } \mathrm { Pu }$, sehingga D benar.

Question 3: 3. Becquerel pertama kali menemukan fenomena radioaktivitas alami 120 tahun yang lalu, dan saat ini ...

3. Becquerel pertama kali menemukan fenomena radioaktivitas alami 120 tahun yang lalu, dan saat ini radioaktivitas inti atom memiliki berbagai macam aplikasi di berbagai bidang. Berikut ini adalah peluruhan radioaktif ( )

  • A. A. ${ } _ { 90 } ^ { 234 } \mathrm { Th } \xrightarrow { 234 } \mathrm {~Pa} ^ { + } { } ^ { 0 } \mathrm { e }$
  • B. B. ${ } _ { 92 } ^ { 235 } \mathrm { U } { } ^ { + } { } _ { 0 } \mathrm { n } \xrightarrow [ 56 ] { 144 } \mathrm { Ba } { } ^ { + { } ^ { 89 } } \mathrm { Kr } + { } ^ { 31 } \mathrm { n }$
  • C. C. ${ } ^ { 14 } \mathrm {~N} { } ^ { + 4 } \mathrm { He } \xrightarrow { \rightarrow ^ { 17 } } \mathrm { O } { } ^ { + 1 } \mathrm { H }$
  • D. D. ${ } ^ { 4 } \mathrm { He } { } ^ { + { } _ { 13 } ^ { 27 } } \mathrm { Al } \xrightarrow { { } ^ { 30 } } \mathrm { P } { } ^ { + } { } _ { 0 } \mathrm { n }$

Answer: A

Solution: A. ${ } ^ { 234 } \mathrm { Th } \xrightarrow { 234 } \mathrm {~Pa} ^ { + 0 } { } ^ { 0 } \mathrm { e }$ adalah persamaan untuk fenomena radiasi alami. Oleh karena itu, A adalah benar; B. ${ } ^ { 235 } \mathrm { U } { } ^ { 1 } { } _ { 0 } \rightarrow { } ^ { 144 } \mathrm { Ba } { } ^ { + 36 } \mathrm { Kr } + { } ^ { 39 } \mathrm { n }$ adalah persamaan fisi untuk inti yang berat. B. ${ } ^ { 235 } \mathrm { U } { } ^ { 1 } { } _ { 0 } \rightarrow { } ^ { 144 } \mathrm { Ba } { } ^ { + 36 } \mathrm { Kr } + { } ^ { 39 } \mathrm { n }$ adalah persamaan fisi untuk inti berat; C. ${ } ^ { 14 } \mathrm {~N} { } ^ { + 4 } \mathrm { He } ^ { \rightarrow { } ^ { 17 } } \mathrm { O } { } ^ { + 1 } \mathrm { H }$ adalah persamaan reaksi nuklir buatan. C. ${ } ^ { 14 } \mathrm {~N} { } ^ { + 4 } \mathrm { He } ^ { \rightarrow { } ^ { 17 } } \mathrm { O } { } ^ { + 1 } \mathrm { H }$ adalah persamaan reaksi nuklir buatan; D. ${ } ^ { 4 } \mathrm { He } { } ^ { + { } _ { 13 } ^ { 27 } } \mathrm { Al } \rightarrow ^ { 30 } \mathrm { P } { } ^ { + 1 } \mathrm { n }$ adalah persamaan reaksi nuklir buatan. D. ${ } ^ { 4 } \mathrm { He } { } ^ { + { } _ { 13 } ^ { 27 } } \mathrm { Al } \rightarrow ^ { 30 } \mathrm { P } { } ^ { + 1 } \mathrm { n }$ adalah persamaan reaksi nuklir buatan.

Question 4: 4. Ketika unsur radioaktif polonium (${ } ^ { 210 } \mathrm { Po }$) meluruh, ia menghasilkan ${ } ^...

4. Ketika unsur radioaktif polonium (${ } ^ { 210 } \mathrm { Po }$) meluruh, ia menghasilkan ${ } ^ { 4 } \mathrm { He }$ dan sebuah partikel yang tidak diketahui serta memancarkan sinar ${ } ^ { \gamma }$, dan persamaan reaksi nuklirnya adalah ${ } _ { 84 } ^ { 210 } \mathrm { Po } \rightarrow { } _ { 82 } ^ { y } \mathrm { X } + { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He } + \mathrm { \gamma }$. (biasanya digunakan dalam bentuk negatif) memiliki kemungkinan

  • A. A. Sinar $\gamma$ bermuatan negatif
  • B. B. $y = 206$
  • C. C. Peningkatan suhu mendukung pembusukan
  • D. D. Energi ikat spesifik inti ${ } _ { 82 } ^ { y } \mathrm { X }$ lebih kecil daripada energi ikat spesifik inti ${ } ^ { 210 } \mathrm { Po }$.

Answer: B

Solution: A. Sinar $\gamma$ adalah gelombang elektromagnetik dan tidak bermuatan; B. Dari kekekalan jumlah massa, $y = 210 - 4 = 206$ adalah gelombang elektromagnetik. B benar; C.Waktu paruh tidak ada hubungannya dengan lingkungan fisik dan kimia inti, C salah; D.Reaksi mengeluarkan energi, produk relatif lebih stabil, dan energi ikat spesifik meningkat, D salah.

Question 5: 5. Eksperimen berikut dapat mengungkapkan bahwa atom memiliki struktur nuklir ( )

5. Eksperimen berikut dapat mengungkapkan bahwa atom memiliki struktur nuklir ( )

  • A. A. percobaan efek fotolistrik
  • B. B. Penemuan sinar Roentgen
  • C. C. $\alpha$ percobaan hamburan partikel
  • D. D. Penemuan spektroskopi atom hidrogen

Answer: C

Solution: Percobaan yang mengungkapkan bahwa atom memiliki struktur nuklir adalah percobaan hamburan partikel $\alpha$, sehingga C benar dan ABD salah.

Question 6: 6. "Krisis nuklir RRDK" telah menarik perhatian dunia, yang berpusat pada apakah pembangkit listrik ...

6. "Krisis nuklir RRDK" telah menarik perhatian dunia, yang berpusat pada apakah pembangkit listrik tenaga nuklir RRDK menggunakan reaktor air ringan atau reaktor air berat. Reaktor Air Berat (HWR) Pembangkit listrik tenaga nuklir reaktor air berat dapat menghasilkan plutonium ${ } ^ { 239 } \mathrm { Pu }$ untuk senjata nuklir sambil menghasilkan listrik. Plutonium ${ } ^ { 239 } \mathrm { Pu }$ dapat dihasilkan dari uranium ${ } ^ { 239 } \mathrm { U }$ setelah $n$ meluruh, dan kemudian $\beta$ dapat dihasilkan dari $n$ yang meluruh dari uranium. $n$ adalah $n$ dari

  • A. A. 2
  • B. B. 239
  • C. C. 145
  • D. D. 92

Answer: A

Solution: Persamaan reaksi nuklir adalah $$ { } _ { 94 } ^ { 239 } \mathrm { Pu } \rightarrow { } _ { 92 } ^ { 239 } \mathrm { U } + 2 { } _ { - 1 } ^ { 0 } \mathrm { e } $$ Jadi $$ n = 2 $$

Question 7: 7. Fisikawan memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar dan mendorong perkembangan fisika melalui obse...

7. Fisikawan memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar dan mendorong perkembangan fisika melalui observasi dan studi mendalam tentang eksperimen. Pernyataan-pernyataan berikut ini konsisten dengan fakta-fakta yang ada

  • A. A. Penemuan Becquerel tentang radioaktivitas alami menunjukkan bahwa inti atom memiliki struktur yang kompleks
  • B. B. Pengenalan gagasan kuantum Bohr ke dalam dunia atom dengan baik menjelaskan fitur-fitur diskrit dari semua spektrum atom
  • C. C. Maxwell mengkonfirmasi teori medan elektromagnetik Hertz melalui serangkaian eksperimen
  • D. D. Rutherford mengusulkan sebuah model untuk struktur nuklir atom melalui studinya tentang sinar katoda

Answer: A

Solution: A. Penemuan Becquerel tentang radioaktivitas alamiah menunjukkan bahwa inti atom memiliki struktur yang kompleks, jadi A benar; B. Bohr memperkenalkan konsep kuantum ke dalam bidang atom, berhasil menjelaskan hukum eksperimental spektroskopi atom hidrogen, jadi B salah; C. Maxwell meramalkan keberadaan gelombang elektromagnetik, Hertz mengkonfirmasi melalui serangkaian eksperimen tentang teori elektromagnetik cahaya, jadi C salah; D. Rutherford mengusulkan model struktur nuklir atom melalui studi eksperimen hamburan partikel $\alpha$, jadi D salah.

Question 8: Persamaan reaksi untuk dua fusi deuterium adalah ${ } ^ { 2 } \mathrm { H } + { } _ { 1 } ^ { 2 } \m...

Persamaan reaksi untuk dua fusi deuterium adalah ${ } ^ { 2 } \mathrm { H } + { } _ { 1 } ^ { 2 } \mathrm { H } \rightarrow { } _ { 2 } ^ { 3 } \mathrm { He } + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n }$, di mana ${ } ^ { 2 } \mathrm { H }$ memiliki massa 2,0136 u, ${ } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n }$ memiliki massa ${ } ^ { 1.0087 u } , { } ^ { 3 } \mathrm { He }$, dan ${ } ^ { 3.0150 u }$ memiliki massa ${ } ^ { 1 \mathrm { u } }$. FORMULA_4]]. Diketahui bahwa ${ } ^ { 1 \mathrm { u } }$ setara dengan 931,5 MeV energi, maka

  • A. A. Proses reaksi fusi menyerap energi
  • B. B. Reaksi fusi melepaskan sekitar 3,26 MeV energi nuklir.
  • C. C. Energi pengikatan spesifik ${ } ^ { 2 } \mathrm { H }$ lebih besar daripada ${ } ^ { 3 } \mathrm { He }$.
  • D. D. Massa nuklir rata-rata ${ } ^ { 2 } \mathrm { H }$ lebih kecil daripada massa nuklir rata-rata ${ } ^ { 3 } \mathrm { He }$.

Answer: B

Solution: A. Massa total sebelum reaksi : $2 \times 2.0136 \mathrm { u } = 4.0272 \mathrm { u }$, massa total setelah reaksi: $3.0150 \mathrm { u } + 1.0087 \mathrm { u } = 4.0237 \mathrm { u }$, dan kehilangan massa $\Delta m = 0.0035 \mathrm { u } > 0$ menunjukkan bahwa energi dilepaskan, jadi A salah. B. Energi dilepaskan: $\Delta E = 0.0035 \mathrm { u } \times 931.5 \mathrm { MeV } / \mathrm { u } \approx 3.26 \mathrm { MeV }$, jadi B benar. C. Fusi menghasilkan inti yang lebih stabil (energi ikat spesifik yang lebih tinggi), dan energi ikat spesifik helium-3 seharusnya lebih besar daripada deuterium, jadi C salah. D. Massa nuklir rata-rata deuteron adalah $2.0136 \mathrm { u } / 2 \approx 1.0068 \mathrm { u }$; massa nuklir rata-rata helium-3 adalah $3.0150 \mathrm { u } / 3 \approx 1.0050 \mathrm { u }$. Deuteron memiliki massa nuklir rata-rata yang lebih tinggi, jadi D salah.

Question 9: 9. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar

9. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Einstein pertama kali memperkenalkan konsep kuantisasi energi
  • B. B. De Broglie mengusulkan bahwa partikel fisik memiliki volatilitas
  • C. C. Teori atom yang diusulkan Bohr menolak struktur nuklir atom
  • D. D. Penemuan Becquerel tentang radioaktivitas alami menunjukkan bahwa atom memiliki struktur yang kompleks

Answer: B

Solution: A. Planck pertama kali mengusulkan konsep kuantisasi energi, jadi A salah; B. De Broglie mengusulkan bahwa partikel fisik memiliki volatilitas, jadi B benar; C. Bohr mengusulkan model atom, tetapi tidak menyangkal struktur nuklir atom Rutherford, jadi C salah; D. Becquerel menemukan bahwa fenomena radiasi alam menunjukkan bahwa inti atom memiliki struktur yang kompleks, jadi D salah.

Question 10: 10. Persamaan reaksi nuklir berikut ini adalah peluruhan $\alpha$

10. Persamaan reaksi nuklir berikut ini adalah peluruhan $\alpha$

  • A. A. ${ } _ { 92 } ^ { 238 } \mathrm { U } \rightarrow { } _ { 90 } ^ { 234 } \mathrm { Th } + { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He }$
  • B. B. ${ } _ { 90 } ^ { 234 } \mathrm { Th } \rightarrow { } _ { 91 } ^ { 234 } \mathrm {~Pa} + { } _ { - 1 } ^ { 0 } \mathrm { e }$
  • C. C. ${ } _ { 7 } ^ { 14 } \mathrm {~N} + { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He } \rightarrow { } _ { 8 } ^ { 17 } \mathrm { O } + { } _ { 1 } ^ { 1 } \mathrm { H }$
  • D. D. ${ } _ { 5 } ^ { 11 } \mathrm {~B} + { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He } \rightarrow { } _ { 7 } ^ { 14 } \mathrm {~N} + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n }$

Answer: A

Solution: A. Inti yang bereaksi hanya memiliki satu inti, dan terdapat partikel $\alpha$ di dalam inti penghasil, yaitu peluruhan $\alpha$; B. Inti yang bereaksi hanya memiliki satu inti, dan terdapat partikel $\beta$ di dalam inti penghasil, yang merupakan peluruhan $\beta$. Partikel $\alpha$ dalam inti reaksi digunakan sebagai "peluru" untuk membombardir inti yang sesuai, yang merupakan transformasi nuklir buatan. Oleh karena itu, pilihlah A.

Question 11: 11. Reaksi nuklir dari ledakan bom hidrogen adalah ( )

11. Reaksi nuklir dari ledakan bom hidrogen adalah ( )

  • A. A. ${ } _ { 1 } ^ { 2 } \mathrm { H } + { } _ { 1 } ^ { 3 } \mathrm { H } \rightarrow { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He } + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n }$
  • B. B. ${ } _ { 7 } ^ { 14 } \mathrm {~N} + { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He } \rightarrow { } _ { 8 } ^ { 17 } \mathrm { O } + { } _ { 1 } ^ { 1 } \mathrm { H }$
  • C. C. ${ } _ { 92 } ^ { 235 } \mathrm { U } + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n } \rightarrow { } _ { 56 } ^ { 144 } \mathrm { Ba } + { } _ { 36 } ^ { 89 } \mathrm { Kr } + 3 { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n }$
  • D. D. ${ } _ { 4 } ^ { 9 } \mathrm { Be } + { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He } \rightarrow { } _ { 6 } ^ { 12 } \mathrm { C } + { } _ { 0 } ^ { 1 } n$

Answer: A

Solution: Reaksi nuklir ledakan bom hidrogen adalah reaksi fusi ringan, pertanyaannya A adalah fusi ringan, BD adalah persamaan transformasi buatan inti atom, C adalah reaksi fisi berat; oleh karena itu, pilihlah A.

Question 12: 12. Pernyataan berikut tentang hubungan massa-energi Einstein adalah benar ( )

12. Pernyataan berikut tentang hubungan massa-energi Einstein adalah benar ( )

  • A. A. Hanya benda yang bergerak yang memiliki energi, benda yang tidak bergerak tidak memiliki energi massa.
  • B. B. Sejumlah massa tertentu selalu sesuai dengan sejumlah energi tertentu.
  • C. C. Energi dalam $E = m c ^ { 2 }$ $E$ sebenarnya adalah energi internal objek.
  • D. D. Dari $\Delta E = \Delta m c ^ { 2 }$, kita tahu bahwa massa dan energi dapat diubah menjadi satu sama lain.

Answer: B

Solution: Baik dalam keadaan diam maupun bergerak, sebuah benda akan memiliki energi, jadi A salah; Persamaan massa-energi Einstein Persamaan massa-energi Einstein, $E = m c ^ { 2 }$, secara sederhana menyatakan bahwa ada proporsionalitas sederhana antara energi sebuah objek dan massanya. Energi sebuah benda meningkat Ketika energi sebuah benda bertambah, massanya bertambah; ketika energi berkurang, massanya berkurang, dan E bukanlah energi internal benda tersebut. [INLINE_FORMULA_1]] menunjukkan bahwa massa dan energi berhubungan secara kuantitatif, tetapi bukan berarti kedua besaran tersebut dapat diubah menjadi satu sama lain. Persamaan massa-energi $E = m c ^ { 2 }$ menunjukkan bahwa energi sebuah benda sebanding dengan massanya, dan energi dalam reaksi nuklir dapat dihitung berdasarkan $\Delta E = \Delta m c ^ { 2 }$.

Question 13: 13. Pernyataan berikut ini benar ( )

13. Pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Efek fotolistrik dan difraksi elektron menunjukkan bahwa partikel memiliki fluktuasi.
  • B. B. $\alpha$ Eksperimen hamburan partikel dapat digunakan untuk menentukan muatan inti atom dan memperkirakan jari-jari inti atom
  • C. C. Atom hidrogen memancarkan foton dengan energi yang berkurang dan percepatan elektron di luar inti yang berkurang
  • D. D. Semakin tinggi energi pengikatan spesifik, semakin tidak kuat inti terikat dan semakin tidak stabil inti tersebut

Answer: B

Solution: Efek fotolistrik menjelaskan sifat partikel cahaya, dan difraksi elektron menunjukkan bahwa partikel memiliki sifat mudah berubah. Oleh karena itu, B adalah benar. Menurut teori Bohr, atom hidrogen memancarkan foton yang energinya berkurang, jari-jari orbit berkurang, gaya Coulomb bertambah, dan percepatan elektron bertambah. Oleh karena itu, C salah. Daripada energi ikat lebih besar, kata nukleus dalam nukleus nukleus lebih kuat digabungkan, nukleus yang lebih stabil, pilihan D salah; Oleh karena itu, pilihlah B.

Question 14: 14. Narasi berikut ini benar ( ) $\frac { \left( m _ { \mathrm { A } } + m _ { \mathrm { P } } -...

14. Narasi berikut ini benar ( ) $\frac { \left( m _ { \mathrm { A } } + m _ { \mathrm { P } } - m _ { \mathrm { D } } \right) c ^ { 2 } } { 2 }$ ($c$ menunjukkan kecepatan cahaya dalam ruang hampa)

  • A. A. Efek fotolistrik dan efek Compton memberikan wawasan tentang sisi partikel cahaya, dengan yang pertama menunjukkan bahwa foton memiliki momentum dan yang terakhir menunjukkan bahwa foton memiliki energi
  • B. B. Ketika efek fotolistrik terjadi, energi kinetik awal maksimum dari fotoelektron yang dipancarkan sebanding dengan frekuensi cahaya yang datang
  • C. C. $\beta$ Inti dari peluruhan adalah transformasi neutron dalam inti menjadi proton dan elektron
  • D. D. Massa neutron, proton, dan deuteron diketahui sebagai $m _ { \mathrm { A } } , m _ { \mathrm { P } , } m _ { \mathrm { D } }$ , dan energi ikat deuteron adalah

Answer: C

Solution: A. Efek fotolistrik dan efek Compton mengungkapkan sifat partikel cahaya secara mendalam, tetapi yang pertama menunjukkan bahwa foton memiliki energi, dan yang terakhir menunjukkan bahwa foton memiliki momentum, kesalahan; B. Menurut persamaan efek fotolistrik dapat diperoleh $$ E _ { \mathrm { k } } = h v - W _ { 0 } $$ Energi kinetik awal maksimum fotoelektron tidak sebanding dengan frekuensi cahaya yang datang, dan B salah; C. $\beta$ Substansi dari peluruhan adalah $c$ C Benar; D. Neutron dan proton bergabung membentuk deuteron dengan kehilangan massa, dan menurut persamaan energi-massa Einstein, energi ikatnya adalah $$ \Delta E = \left( m _ { \mathrm { A } } + m _ { \mathrm { p } } - m _ { \mathrm { D } } \right) C ^ { 2 } $$ D Kesalahan.

Question 15: 15. Menurut laporan terbaru, radioisotop besi ${ } ^ { 166 } \mathrm { Ho }$, yang memiliki aplikasi...

15. Menurut laporan terbaru, radioisotop besi ${ } ^ { 166 } \mathrm { Ho }$, yang memiliki aplikasi medis yang penting, perbedaan antara jumlah neutron dalam inti isotop dan jumlah elektron di luar inti adalah

  • A. A. 32
  • B. B. 67
  • C. C. 99
  • D. D. 166

Answer: A

Solution: Berdasarkan hubungan antara jumlah di dalam nukleus, kita tahu bahwa jumlah elektron di luar nukleus = jumlah proton = 67 dan jumlah neutron adalah $166 - 67 = 99$, sehingga selisih antara jumlah neutron di dalam nukleus dengan jumlah elektron di luar nukleus adalah $99 - 67 = 32$. A.32, pilihan A memenuhi pertanyaan; B.67, pilihan B tidak sesuai dengan pertanyaan; C.99, pilihan C tidak sesuai dengan pertanyaan; D.166, pilihan D tidak sesuai dengan pertanyaan;

Question 16: 16. Sebuah unsur radioaktif meluruhkan nukleusnya pada $7 / 8$ setelah 21,6 hari, dan waktu paruh un...

16. Sebuah unsur radioaktif meluruhkan nukleusnya pada $7 / 8$ setelah 21,6 hari, dan waktu paruh unsur ini adalah

  • A. A. 3.8 hari
  • B. B. 7.2 hari
  • C. C. 10.8 hari
  • D. D. 21.6 hari

Answer: B

Solution: Menurut rumus waktu paruh: $m = M \left( \frac { 1 } { 2 } \right) ^ { \frac { t } { T } }$ dapat diperoleh: $\frac { 1 } { 8 } M = M \left( \frac { 1 } { 2 } \right) ^ { \frac { t } { T } }$, jadi ada, $t = 3 T = 21.6$ hari, $T = 7.2$ hari, yaitu waktu paruh 7,2 hari, jadi ACD salah, B benar.

Question 17: 17. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar

17. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Dalam $L C$ sirkuit berosilasi, kapasitor selalu diisi ketika arus meningkat
  • B. B. Fenomena fatamorgana terkait dengan pantulan total cahaya, Anda dapat menganggap udara di permukaan laut terdiri dari sejumlah lapisan udara horizontal dengan indeks bias yang berbeda, semakin dekat ke permukaan laut, semakin rendah suhu udara, semakin tinggi kepadatannya, semakin rendah indeks biasnya
  • C. C. Fisi berat perlu dipicu oleh "neutron panas", dan fisi menghasilkan "neutron cepat", yang perlu diperlambat dengan memasukkan batang kadmium sedikit lebih dalam.
  • D. D. Sinar katoda, sinar $\beta$, dan arus foto semuanya mengandung elektron

Answer: D

Solution: A. Pada $L C$ rangkaian berosilasi, energi medan magnet meningkat dan energi medan listrik menurun ketika arus meningkat, dan kapasitor harus dalam kondisi kosong, jadi A salah; B. Suhu udara bawah di permukaan laut lebih rendah dari pada udara atas, kerapatan udara bawah lebih besar dari pada udara atas, dan indeks biasnya lebih besar dari pada udara atas, jadi B salah; C. Batang kadmium dalam peran fisi adalah menyerap neutron yang dihasilkan oleh reaksi untuk mengontrol laju reaksi nuklir, mengatur kecepatan reaksi, jadi C salah; D. Sinar katoda, sinar $\beta$ dan arus foto mengandung elektron, jadi D benar;

Question 18: 18. Energi yang dipancarkan dari sebuah bintang berasal dari berbagai reaksi termonuklir yang terjad...

18. Energi yang dipancarkan dari sebuah bintang berasal dari berbagai reaksi termonuklir yang terjadi di dalam bintang. Diketahui bahwa energi ikat spesifik inti Yao ${ } ^ { 2 } \mathrm { H }$ adalah $E _ { 1 }$, dan energi ikat spesifik inti helium ${ } ^ { 4 } \mathrm { He }$ adalah $E _ { 2 }$. Energi yang dilepaskan oleh reaksi termonuklir ${ } ^ { 2 } \mathrm { H } + { } _ { 1 } ^ { 2 } \mathrm { H } \rightarrow { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He }$ dapat dinyatakan sebagai

  • A. A. $E _ { 2 } - E _ { 1 }$
  • B. B. $E _ { 2 } - 2 E _ { 1 }$
  • C. C. $4 E _ { 2 } - 2 E _ { 1 }$
  • D. D. $4 E _ { 2 } - 4 E _ { 1 }$

Answer: D

Solution: Reaksi tersebut mengeluarkan panas, dan energi ikat spesifik deuteron adalah $E _ { 1 }$ dan energi ikat inti helium adalah $E _ { 2 }$, dan berdasarkan fakta bahwa energi ikat spesifik sama dengan rasio energi ikat dengan jumlah inti, jumlah energi nuklir yang dilepaskan dalam reaksi nuklir adalah $$ \Delta E = 4 E _ { 2 } - \left( 2 E _ { 1 } + 2 E _ { 1 } \right) = 4 E _ { 2 } - 4 E _ { 1 } $$ Oleh karena itu, D benar dan ABC salah.

Question 19: Waktu paruh dua unsur radioaktif adalah ${ } ^ { t _ { 0 } }$ dan ${ } ^ { 2 t _ { 0 } }$, jumlah to...

Waktu paruh dua unsur radioaktif adalah ${ } ^ { t _ { 0 } }$ dan ${ } ^ { 2 t _ { 0 } }$, jumlah total inti kedua unsur ini adalah $N$ pada $t = 0$, dan jumlah total inti yang belum meluruh adalah $\frac { N } { 3 }$ pada $t = 4 t _ { 0 }$. FORMULA_4]], jumlah total inti yang belum meluruh adalah $\frac { N } { 3 }$, dan jumlah total inti yang belum meluruh adalah $t = 4 t _ { 0 }$, dan jumlah total inti yang belum meluruh adalah $\frac { N } { 3 }$.

  • A. A. $\frac { N } { 12 }$
  • B. B. $\frac { N } { 9 }$
  • C. C. $\frac { N } { 8 }$
  • D. D. $\frac { N } { 6 }$

Answer: C

Solution: Menurut arti pertanyaan, jumlah inti dari unsur dengan waktu paruh $t _ { 0 }$ adalah $x$, dan jumlah inti dari unsur yang lain adalah $y$, dan menurut arti pertanyaan, ada ${ } ^ { t _ { 0 } }$ Setelah $2 t _ { 0 }$, kita memiliki ${ } ^ { 2 t _ { 0 } }$ Asosiasi tersebut memberikan $$ x = \frac { 2 } { 3 } N , y = \frac { 1 } { 3 } N $$ Pada ${ } ^ { t = 4 t _ { 0 } }$, elemen dengan jumlah inti $x$ telah mengalami 4 waktu paruh, dan elemen dengan jumlah inti $y$ telah mengalami 2 waktu paruh, sehingga jumlah total inti yang belum meluruh pada saat ini adalah $N$

Question 20: 20. Sinar kosmik berinteraksi dengan atmosfer Bumi untuk menghasilkan neutron, yang menabrak nitroge...

20. Sinar kosmik berinteraksi dengan atmosfer Bumi untuk menghasilkan neutron, yang menabrak nitrogen di atmosfer dan memicu reaksi nuklir yang menghasilkan karbon 14. Persamaan reaksi nuklirnya adalah ${ } ^ { 14 } \mathrm {~N} + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n } \rightarrow { } _ { 6 } ^ { 14 } \mathrm { C } + \mathrm { X }$, dan karbon 14 bersifat radioaktif dan mampu meluruh secara spontan menjadi nitrogen dalam $\beta$, yang merupakan nuklir Persamaan reaksinya adalah ${ } ^ { 14 } \mathrm { C } \rightarrow { } _ { 7 } ^ { 14 } \mathrm {~N} + \mathrm { Y }$. Karbon 14 dapat digunakan untuk memberi tanggal pada zat. Waktu paruh karbon 14 adalah 5730 tahun.

  • A. A. X untuk ${ } ^ { - 1 } \mathrm { e }$ elektronik
  • B. B. Y untuk proton ${ } ^ { 1 } { } ^ { 1 } \mathrm { H }$
  • C. C. Jumlah karbon 14 dalam sampel kayu purba adalah $\frac { 1 } { 4 }$ dari tanaman modern, menunjukkan bahwa kayu purba tersebut berusia sekitar 5730 tahun
  • D. D. Jumlah karbon 14 dalam sampel kayu purba adalah $\frac { 1 } { 4 }$ dari tanaman modern, menunjukkan bahwa kayu purba tersebut berusia sekitar 11.460 tahun

Answer: D

Solution: AB. Menurut kekekalan massa dan muatan, X berarti proton dan Y berarti elektron, sehingga AB salah; CD. Menurut hubungan antara massa sisa dan waktu paruh bahan radioaktif memenuhi persyaratan $$ m = m _ { 0 } \left( \frac { 1 } { 2 } \right) ^ { \frac { t } { T } } $$ Penyelesaiannya adalah $$ t = 2 T = 11460 \text { 年 } $$ Oleh karena itu, D benar dan C salah.

Question 21: 21. Unsur radioaktif radon (${ } ^ { 222 } \mathrm { Rn }$) meluruh menjadi polonium ${ } ^ { 218 } ...

21. Unsur radioaktif radon (${ } ^ { 222 } \mathrm { Rn }$) meluruh menjadi polonium ${ } ^ { 218 } \mathrm { Po }$ melalui $\alpha$, yang memiliki waktu paruh 3,8 hari; namun, survei menunjukkan bahwa, setelah periode geologis yang panjang, masih ada bijih yang terbentuk secara alami di kerak bumi yang mengandung unsur radioaktif ${ } ^ { 222 } \mathrm { Rn }$. INLINE_FORMULA_3]] di kerak bumi setelah usia geologi yang panjang karena ( )

  • A. A. ${ } ^ { 222 } \mathrm { Rn }$ yang saat ini berada di kerak Bumi sebagian besar berasal dari peluruhan unsur radioaktif lainnya
  • B. B. Pada awal pembentukan Bumi, kerak Bumi memiliki unsur ${ } ^ { 222 } \mathrm { Rn }$ yang cukup tinggi.
  • C. C. Ketika produk peluruhan ${ } ^ { 218 } { } ^ { 84 } \mathrm { Po }$ terakumulasi hingga jumlah tertentu, peningkatan ${ } _ { 84 } ^ { 218 } \mathrm { Po }$ akan memperlambat proses peluruhan ${ } ^ { 222 } \mathrm { Rn }$.
  • D. D. ${ } ^ { 222 } \mathrm { Rn }$ ditemukan terutama dalam bijih yang berada jauh di dalam Bumi, di mana suhu dan tekanan mengubah waktu paruhnya

Answer: A

Solution: AB . Sekalipun kandungan unsur radon cukup tinggi, hampir tidak ada radon di kerak bumi setelah usia geologis yang panjang, sehingga radon di kerak bumi saat ini sebagian besar berasal dari peluruhan unsur radioaktif lainnya, jadi A benar dan B salah; CD. Panjang waktu paruh suatu unsur ditentukan oleh faktor inti atom itu sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan keadaan fisik dan kimiawi di mana atom itu berada serta lingkungan, suhu, dan tekanan di sekitarnya, jadi CD salah.

Question 22: 22. Para peneliti telah berhasil menggunakan energi yang dihasilkan oleh peluruhan plutonium-238 seb...

22. Para peneliti telah berhasil menggunakan energi yang dihasilkan oleh peluruhan plutonium-238 sebagai sumber energi untuk jantung buatan, dengan persamaan peluruhan ${ } ^ { 94 } \mathrm { Pu } \rightarrow { } _ { 95 } ^ { 238 } \mathrm { Am } + \mathrm { X }$; beberapa baterai nuklir menggunakan energi yang dilepaskan oleh peluruhan uranium-232 untuk menghasilkan listrik, dengan persamaan peluruhan ${ } ^ { 232 } \mathrm { U } \rightarrow { } _ { 90 } ^ { 228 } \mathrm { Th } + \mathrm { Y }$, dan pernyataan-pernyataan berikut ini adalah benar ([INLINE_FORMULA_1]). ) ![](/images/questions/phys-nuclear-physics/image-003.jpg)

  • A. A. Plutonium 238 mengalami peluruhan $\alpha$.
  • B. B. $\beta$ peluruhan uranium 232
  • C. C. Y memiliki 4 neutron lebih banyak daripada X.
  • D. D. Energi pengikatan spesifik plutonium-238 lebih kecil daripada uranium-232.

Answer: D

Solution:

Question 23: 23. Pernyataan berikut ini benar ( )

23. Pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. ${ } ^ { 235 } \mathrm { U } + { } ^ { 0 } \mathrm { n } \rightarrow { } ^ { 89 } \mathrm { Kr } + { } ^ { 144 } \mathrm { Ba } + 3 ^ { 0 } \mathrm { n }$ adalah reaksi fusi
  • B. B. Elemen radioaktif tidak bersifat radioaktif ketika membentuk senyawa dengan elemen lain.
  • C. C. Becquerel menemukan neutron melalui eksperimennya dan Thomson menemukan proton melalui eksperimennya
  • D. D. Menurut model atom Borel, atom hidrogen dapat memancarkan hingga enam frekuensi foton yang berbeda ketika ia melompat dari keadaan tereksitasi pada bilangan kuantum $n = 4$ ke keadaan dasar

Answer: D

Solution: A. Reaksi yang ditunjukkan pada A adalah reaksi fisi berat; B.Unsur radioaktif masih bersifat radioaktif jika membentuk senyawa dengan unsur lain dan waktu paruhnya tidak berubah; C. Chadwick menemukan neutron melalui eksperimen, Thomson menemukan elektron melalui eksperimen, C kesalahan; D. Menurut model atom Bohr, atom hidrogen dapat memancarkan paling banyak $C _ { 4 } ^ { 2 } = 6$ ketika melompat dari keadaan tereksitasi dengan bilangan kuantum $n = 4$ ke keadaan dasar. D benar;

Question 24: 24. Energi ikat spesifik inti atom berhubungan dengan nomor massa gambar yang ditunjukkan pada gamba...

24. Energi ikat spesifik inti atom berhubungan dengan nomor massa gambar yang ditunjukkan pada gambar, pernyataan berikut ini salah ( ) ![](/images/questions/phys-nuclear-physics/image-002.jpg)

  • A. A. Energi pengikat inti atom sama dengan energi minimum yang diperlukan untuk memecahnya menjadi nukleon-nukleon bebas.
  • B. B. Semakin tinggi energi ikat spesifik, semakin kecil massa rata-rata nukleus dan semakin stabil nukleus tersebut
  • C. C. Inti ${ } ^ { 6 } \mathrm { Li }$ memiliki energi ikat spesifik yang lebih kecil daripada inti ${ } ^ { 4 } \mathrm { He }$, sehingga inti ${ } ^ { 6 } \mathrm { Li }$ lebih stabil daripada inti ${ } ^ { 4 } \mathrm { He }$
  • D. D. ${ } ^ { 235 } \mathrm { U }$ Fisi menjadi inti massa menengah menghasilkan kehilangan massa, melepaskan energi

Answer: C

Solution: A. Menurut definisi energi ikat, energi yang dilepaskan ketika inti terdispersi membentuk inti atom disebut energi ikat inti, sehingga energi ikat inti atom sama dengan energi minimum yang diperlukan untuk membuatnya terurai sempurna menjadi inti bebas, A benar dan tidak sesuai dengan maksud soal; B.Semakin besar energi ikat spesifik, semakin kecil massa rata-rata inti, dan semakin stabil inti tersebut, B benar dan tidak sesuai dengan maksud pertanyaan; C.Inti ${ } ^ { 6 } \mathrm { Li }$ memiliki energi ikat spesifik yang lebih kecil daripada inti ${ } ^ { 4 } \mathrm { He }$, sehingga inti ${ } ^ { 6 } \mathrm { Li }$ lebih tidak stabil daripada inti ${ } ^ { 4 } \mathrm { He }$; D. ${ } ^ { 235 } \mathrm { U }$ fisi menjadi inti bermassa menengah akan mengakibatkan kehilangan massa dan pelepasan energi, D benar dan tidak sesuai dengan maksud soal.

Question 25: 25. Gambar di bawah ini adalah diagram skematik percobaan Chadwick untuk mempelajari struktur intern...

25. Gambar di bawah ini adalah diagram skematik percobaan Chadwick untuk mempelajari struktur internal inti atom, dengan unsur radioaktif alami polonium (Po) yang memancarkan sinar $\alpha$ bombardir sinar terhadap berilium akan menghasilkan aliran partikel $a$, dengan aliran partikel $a$ setelah menumbuk lilin parafin akan tertabrak aliran partikel $b$, diketahui ( ) $b$, diketahui setelah diteliti bahwa ( ) ![](/images/questions/phys-nuclear-physics/image-005.jpg)

  • A. A. $a$ untuk proton, $b$ untuk neutron
  • B. B. $a$ untuk sinar $\gamma$, $b$ untuk neutron
  • C. C. $a$ untuk neutron, $b$ untuk sinar $\gamma$
  • D. D. $a$ untuk neutron, $b$ untuk proton

Answer: D

Solution: Ketika berilium dibombardir dengan $\alpha$ sinar dari polonium, sinar netral yang menembus dipancarkan, yang disebut "radiasi" berilium, yaitu aliran neutron, dan neutron membombardir lilin parafin, mengetuk proton dari hidrogen, yaitu membentuk aliran proton. Oleh karena itu, $a$ adalah neutron dan $b$ adalah proton, jadi ABC salah dan D benar.

Question 26: 26. Pada tahun 2025, pembangunan tenaga nuklir Tiongkok akan memasuki percepatan skala penuh. Dengan...

26. Pada tahun 2025, pembangunan tenaga nuklir Tiongkok akan memasuki percepatan skala penuh. Dengan beroperasinya reaktor komersial baru secara berurutan, teknologi tenaga nuklir Tiongkok berubah dari pengejar menjadi pemimpin, mempercepat datangnya era baru energi bersih global. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Qinshan adalah pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang diteliti, dirancang, dan dibangun oleh China sendiri. "Bahan bakar" dalam reaktor nuklirnya adalah ${ } ^ { 235 } \mathrm { U }$, dan persamaan reaksi nuklirnya adalah ${ } _ { 92 } ^ { 235 } \mathrm { U } + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n } \rightarrow { } _ { \mathrm { Z } } ^ { 88 } \mathrm { Sr } + { } _ { 54 } ^ { \mathrm { A } } \mathrm { Y } + 10 { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n }$. Pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. $Z = 38 , A = 137$
  • B. B. Neutron yang dihasilkan oleh reaksi ini dapat secara langsung memicu fisi nuklir dan dikenal sebagai "neutron lambat".
  • C. C. Penyerapan neutron oleh batang kadmium dalam reaktor nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mengontrol laju reaksi
  • D. D. Satu neutron dapat dihilangkan pada setiap sisi persamaan reaksi nuklir ini, yaitu sifat reaksi nuklir ini adalah peluruhan

Answer: C

Solution: A. Menurut kekekalan muatan, kita memiliki $\mathrm { Z } + 54 = 92$ Solusinya adalah $\alpha$. Menurut kekekalan jumlah massa, kita memiliki $235 + 1 = 88 + \mathrm { A } + 10$ Selesaikan untuk $A = 138$, jadi $A$ salah; B. Neutron yang dihasilkan oleh reaksi nuklir terlalu cepat, disebut neutron cepat, dan uranium 235 "lewat", inti uranium tidak dapat "menangkapnya", tidak dapat terjadi fisi nuklir, jadi B salah; C. Jika jumlah neutron terlalu banyak, kecepatan reaksi terlalu cepat, penggunaan batang kadmium untuk menyerap neutron, mengontrol kecepatan reaksi, jadi C benar; D. Reaksi membutuhkan pemboman neutron uranium 235, pembentukan keadaan tereksitasi uranium 236, sehingga membelah menjadi beberapa bagian, uranium 235 akan membusuk, tetapi waktu paruhnya $7.0 \times 10 ^ { 8 }$ tahun, reaktor nuklir terutama digunakan dalam fisi uranium 235, jadi kesalahan D.

Question 27: 27. Penelitian telah menunjukkan bahwa inti dari beberapa elemen dapat "menangkap" elektron dari ele...

27. Penelitian telah menunjukkan bahwa inti dari beberapa elemen dapat "menangkap" elektron dari elektron ekstra-nuklir yang sangat dekat dengannya untuk membentuk atom baru, sebuah fenomena yang dikenal sebagai "penangkapan-K". Sebagai contoh, inti berilium (${ } ^ { 7 } \mathrm { Be }$) menangkap elektron dari orbital elektron lapisan-K untuk membentuk inti litium dalam keadaan tereksitasi dan neutrino yang tidak bermuatan dan tidak berenergi dengan massa nol. Inti litium dalam keadaan tereksitasi (${ } ^ { 7 } { } ^ { \mathrm { Li } }$) secara spontan memancarkan foton $\gamma$ dan kembali ke keadaan dasar. Pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Reaksinya adalah peluruhan $\beta$
  • B. B. Tidak ada kehilangan massa sebelum atau sesudah reaksi
  • C. C. Inti berilium memiliki empat neutron dan tiga proton.
  • D. D. Inti dari reaksi ini adalah proton menangkap elektron dan menghasilkan neutron

Answer: D

Solution: AD . Sifat dari reaksi ini adalah proton menangkap elektron dan kemudian menghasilkan neutron; ini bukan pelepasan elektron, jadi ini bukan peluruhan $\beta$, jadi A salah dan D benar; B. Reaksi melepaskan energi, dan ada kehilangan massa sebelum dan sesudah reaksi, jadi B salah; C. Terdapat tiga neutron dan empat proton dalam inti atom berilium (${ } ^ { 7 } \mathrm { Be }$), jadi C salah.

Question 28: 28. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ( )

28. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Yodium 131 (yaitu ${ } ^ { 131 }$ I) adalah nuklir yang tidak stabil dan mengalami peluruhan $\beta$ dengan waktu paruh 8 hari. Setelah 8 hari, jumlah peluruhan 30 radioaktif yodium 131 haruslah 15.
  • B. B. Cahaya monokromatik tertentu digunakan untuk menyinari sejumlah besar atom hidrogen dalam tingkat energi $n = 2$ dalam sebuah wadah, dan atom hidrogen dapat memancarkan tiga foton $\left( { } _ { 1 } > \lambda _ { 2 } > \lambda _ { 3 } \right)$ dengan panjang gelombang ${ } ^ { \lambda _ { 1 } } , \lambda _ { 2 } , \lambda _ { 3 }$ setelah menyerap jenis pancaran off-beam ini, panjang gelombang foton yang disinari adalah $\lambda _ { 1 }$. FORMULA_3]]
  • C. C. Sinar $\alpha$, sinar $\beta$, dan sinar $\gamma$ pada dasarnya adalah gelombang elektromagnetik, dan sinar $\gamma$ memiliki panjang gelombang yang paling pendek
  • D. D. Ketika cahaya monokromatik tertentu menyinari permukaan logam, efek fotolistrik dapat dihasilkan, maka semakin besar panjang gelombang cahaya yang datang, semakin besar energi kinetik awal maksimum dari efek fotolistrik yang dihasilkan

Answer: B

Solution: A. Waktu paruh adalah hukum statistik untuk sejumlah besar inti, tidak berlaku untuk sejumlah kecil partikel, jadi A salah; B. Dalam keadaan tereksitasi atom hidrogen tidak stabil, dapat secara spontan melompat ke tingkat energi rendah dan memancarkan foton, atom hidrogen hanya memancarkan tiga frekuensi cahaya warna yang berbeda, ketahuilah bahwa atom hidrogen di tingkat energi $n = 3$. Jadi, cahaya monokromatik tertentu menyinari sejumlah besar atom hidrogen dalam tingkat energi $n = 2$ dalam sebuah wadah, dan melompat ke atom hidrogen dalam tingkat energi $n = 3$. Setelah menyerap foton ini, atom hidrogen mampu memancarkan tiga foton dengan panjang gelombang $\lambda _ { 1 } , \lambda _ { 2 } , \lambda _ { 3 }$, ($\lambda _ { 1 } > \lambda _ { 2 } > \lambda _ { 3 }$) sesuai dengan frekuensi foton $n = 3$ Semakin kecil panjang gelombang foton, semakin besar frekuensinya. Dari ${ } ^ { n = 2 }$ lompatan ke $^ { n = 3 }$ maka panjang gelombang foton cahaya yang disinari adalah ${ } ^ { \lambda _ { 1 } }$, jadi B benar; C. Sinar $\alpha$ adalah inti helium, $\beta$ Sinar $\alpha$ adalah inti helium, sinar $\beta$ adalah elektron berkecepatan tinggi, dan hanya sinar $\gamma$ yang pada dasarnya adalah gelombang elektromagnetik. $$ E _ { \mathrm { km } } = \frac { h c } { \lambda } - W _ { 0 } $$ D. Menurut persamaan efek fotolistrik $$ E _ { \mathrm { km } } = \frac { h c } { \lambda } - W _ { 0 } $$ dapat menghasilkan efek fotolistrik, panjang gelombang cahaya yang datang lebih besar, energi kinetik awal maksimum efek fotolistrik lebih kecil. Oleh karena itu, D salah.

Question 29: 29. Baterai nuklir adalah sumber energi yang ideal untuk wahana antariksa dalam, yang tidak terpenga...

29. Baterai nuklir adalah sumber energi yang ideal untuk wahana antariksa dalam, yang tidak terpengaruh oleh suhu yang sangat dingin atau panas dan tidak terganggu oleh sinar kosmik, dan baterai dengan perbedaan suhu isotop plutonium-238 didasarkan pada prinsip bahwa energi nuklir yang dilepaskan saat meluruh akan dikonversi menjadi energi listrik. Persamaan peluruhan plutonium-238 adalah ${ } ^ { 238 } \mathrm { Pu } \rightarrow { } _ { 92 } ^ { 234 } \mathrm { U } + \mathrm { X }$. Pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Sinar yang dipancarkan oleh peluruhan adalah aliran inti helium berkecepatan tinggi, yang sangat tajam.
  • B. B. Massa rata-rata inti dalam ${ } ^ { 238 } \mathrm { Pu }$ lebih kecil daripada massa rata-rata inti dalam ${ } ^ { 234 } \mathrm { U }$.
  • C. C. Energi ikat spesifik ${ } ^ { 238 } \mathrm { Pu }$ lebih kecil daripada energi ikat spesifik ${ } ^ { 234 } \mathrm { U }$.
  • D. D. Inti ${ } ^ { 238 } \mathrm { Pu }$ memiliki 4 neutron lebih banyak daripada inti ${ } ^ { 234 } \mathrm { U }$.

Answer: C

Solution: A. Inti helium sangat mudah terionisasi dan daya tembusnya lemah, jadi A salah; B. Massa rata-rata inti dalam ${ } ^ { 238 } \mathrm { Pu }$ lebih kecil daripada massa inti dalam ${ } ^ { 234 } \mathrm { U }$ karena kehilangan massa akibat pelepasan energi, jadi B salah; C. ${ } _ { 92 } ^ { 234 } \mathrm { U }$ lebih stabil daripada ${ } ^ { 238 } \mathrm { Pu }$, sehingga energi ikat spesifik ${ } ^ { 238 } \mathrm { Pu }$ lebih kecil daripada ${ } ^ { 234 } \mathrm { U }$, jadi C benar; D. Dari nomor massa dan nomor muatan nuklir, terlihat bahwa inti ${ } ^ { 94 } \mathrm { Pu }$ memiliki 2 neutron lebih banyak dari pada ${ } ^ { 92 } \mathrm { U }$, jadi D salah.

Question 30: 30. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ( )

30. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Ketika inti uranium mengalami $\alpha$ peluruhan, $\alpha$ partikel dan sejumlah energi dilepaskan, dan pelepasan energi spontan inilah yang saat ini digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir.
  • B. B. Jika efek fotolistrik dapat terjadi dengan menyinari logam dengan cahaya ungu, efek fotolistrik tidak boleh terjadi dengan mengubahnya ke cahaya merah.
  • C. C. Atom hidrogen menyerap foton dengan frekuensi tertentu ketika mereka melompat dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah
  • D. D. Gelombang mekanik dan elektromagnetik memiliki sifat interferensi dan difraksi

Answer: D

Solution: A, $\alpha$ peluruhan energi yang dilepaskan relatif kecil, pembangkit listrik tenaga nuklir saat ini adalah penggunaan fisi nuklir uranium melepaskan energi, jadi A kesalahan. B, penyinaran logam tertentu dengan sinar ungu dapat terjadi efek fotolistrik, dapat diketahui bahwa frekuensi sinar ungu lebih besar dari frekuensi pembatas logam, frekuensi lampu merah lebih kecil dari frekuensi sinar ungu, dengan penyinaran lampu merah belum tentu menghasilkan efek fotolistrik, sehingga B kesalahan; C, atom hidrogen di luar elektron nuklir dari tingkat energi yang lebih tinggi melompat ke tingkat energi yang lebih rendah, energinya berkurang untuk melepaskan frekuensi foton tertentu. C, elektron ekstra-nuklir atom hidrogen dari tingkat energi yang lebih tinggi melompat ke tingkat energi yang lebih rendah, energinya berkurang, untuk melepaskan frekuensi foton tertentu, jadi C salah. D, interferensi dan difraksi adalah Porter memiliki sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik yang memiliki sifat interferensi, difraksi, jadi D benar. Oleh karena itu, pilihlah D. [Pertanyaan ini membahas efek fotolistrik, teori Bohr dan poin pengetahuan dasar lainnya, kuncinya adalah akrab dengan buku teks, lebih banyak akumulasi, perlu diingat poin-poin pengetahuan dasar ini.

Question 31: 31. Dalam dunia kedokteran, sinar $\gamma$ yang dihasilkan oleh kobalt 60 biasanya digunakan untuk m...

31. Dalam dunia kedokteran, sinar $\gamma$ yang dihasilkan oleh kobalt 60 biasanya digunakan untuk mengobati pasien dengan tumor ganas. Mode peluruhan kobalt 60 Kobalt 60 meluruh dengan $\mathrm { Co } \rightarrow { } _ { 28 } ^ { 60 } \mathrm { Ni } + \mathrm { X }$ dan memiliki waktu paruh 5,27 tahun. Pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Waktu paruh kobalt 60 menurun pada suhu lingkungan yang tinggi.
  • B. B. Partikel X adalah sebuah proton ${ } ^ { 1 } \mathrm { H }$
  • C. C. Partikel X dilepaskan ketika proton dalam inti atom kobalt 60 diubah menjadi neutron.
  • D. D. 0.1 g kobalt 60 setelah 5,27 tahun, 0,05 g tetap tidak membusuk

Answer: D

Solution: A. Lingkungan eksternal tidak mempengaruhi waktu paruh elemen radioaktif; BC. BC.Berdasarkan kekekalan massa, partikel X adalah ${ } ^ { - 1 } \mathrm { e }$, dan peluruhannya adalah ${ } ^ { \beta }$, di mana neutron dalam inti atom diubah menjadi elektron dan proton, sehingga BC salah; D. Dari rumus waktu paruh, massa atom yang tidak meluruh adalah $$ m = \frac { 1 } { 2 } m _ { 0 } = 0.05 \mathrm {~g} $$ Oleh karena itu, D adalah benar.

Question 32: 32. Dalam empat persamaan reaksi nuklir berikut ini, X mewakili proton.

32. Dalam empat persamaan reaksi nuklir berikut ini, X mewakili proton.

  • A. A. ${ } _ { 15 } ^ { 30 } \mathrm { P } \rightarrow { } _ { 14 } ^ { 30 } \mathrm { Si } + \mathrm { X }$
  • B. B. ${ } _ { 92 } ^ { 238 } U \rightarrow { } _ { 90 } ^ { 234 } T h + X$
  • C. C. ${ } _ { 13 } ^ { 27 } \mathrm { Al } + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n } \rightarrow { } _ { 12 } ^ { 27 } \mathrm { Mg } + \mathrm { X }$
  • D. D. ${ } _ { 13 } ^ { 27 } \mathrm { Al } + { } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He } \rightarrow { } _ { 15 } ^ { 30 } \mathrm { P } + \mathrm { X }$

Answer: C

Solution: Dari persamaan $A$, $X$ memiliki nomor massa sama dengan nol dan muatan 1, sehingga $X$ adalah sebuah positron dan $A$ salah; $B$ pada $B$ adalah sebuah positron dan $X$ adalah sebuah elektron. $X$ Pada $B$, $X$ memiliki massa 4 dan muatan 2, sehingga X adalah inti helium, B salah; pada C, X memiliki massa 1 dan muatan 1, sehingga X adalah proton, C benar; pada D, X memiliki massa 1 dan muatan 0, sehingga X adalah neutron, D salah; oleh karena itu, C yang dipilih. Poin: Soal ini menguji kekekalan massa dan muatan sebelum dan sesudah persamaan reaksi nuklir; pada saat yang sama, penting untuk mengingat simbol-simbol berbagai partikel dasar, seperti proton, neutron, partikel $\alpha$, dan elektron positif dan negatif, dan seterusnya.

Question 33: 33. Berkenaan dengan pengetahuan fisika modern, pernyataan berikut ini benar

33. Berkenaan dengan pengetahuan fisika modern, pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Semakin tinggi energi ikat, semakin kuat nukleon terikat di dalam inti dan semakin stabil inti tersebut
  • B. B. Salah satu persamaan reaksi nuklir untuk fisi uranium adalah ${ } ^ { 235 } \mathrm { U } \rightarrow { } _ { 56 } ^ { 141 } \mathrm { Ba } + { } _ { 36 } ^ { 92 } \mathrm { Kr } + 2 { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n }$
  • C. C. X adalah neutron dalam ${ } _ { 92 } ^ { 238 } \mathrm { U } \rightarrow { } _ { 90 } ^ { 234 } \mathrm { Th } + \mathrm { X }$ dan jenis reaksi nuklirnya adalah $\beta$ Peluruhan
  • D. D. Energi nuklir harus dilepaskan ketika inti dengan energi ikat rata-rata rendah bergabung atau pecah menjadi inti dengan energi ikat rata-rata tinggi.

Answer: D

Solution: A. Semakin besar energi ikat spesifik, semakin kuat nukleon-nukleon di dalam inti terikat, dan semakin stabil inti tersebut, pilihan A salah; B. Dalam persamaan reaksi nuklir fisi uranium, reaktan harus memiliki neutron, pilihan B salah; C. X dalam ${ } _ { 92 } ^ { 238 } \mathrm { U } \rightarrow { } _ { 90 } ^ { 234 } \mathrm { Th } + \mathrm { X }$ memiliki massa 4 dan muatan listrik 2. Ini adalah partikel $\alpha$, dan jenis reaksi nuklirnya adalah peluruhan $\alpha$; D. Energi ikat rata-rata adalah energi yang dilepaskan oleh setiap nukleon ketika bergabung dengan nukleus untuk membentuk nukleus. Semakin besar energi ikat rata-rata, semakin stabil nukleus tersebut, dan nukleus dengan energi ikat rata-rata yang kecil harus melepaskan energi nuklir saat bergabung dengan atau terurai menjadi nukleus dengan energi ikat rata-rata yang besar dan kehilangan massa. Oleh karena itu, D adalah benar.

Question 34: Ketika ${ } _ { 61 } ^ { 147 } \mathrm { Pm }$ meluruh, $\beta$ dapat digunakan untuk membuat alat p...

Ketika ${ } _ { 61 } ^ { 147 } \mathrm { Pm }$ meluruh, $\beta$ dapat digunakan untuk membuat alat pengukur ketebalan dan baterai radioisotop, dan diketahui bahwa ${ } ^ { 147 } \mathrm { Pm }$ memiliki waktu paruh 2,64 tahun.

  • A. A. ${ } _ { 61 } ^ { 147 } \mathrm { Pm }$ digunakan sebagai pengukur ketebalan untuk memanfaatkan sifat ionisasi sinar $\beta$.
  • B. B. Muatan inti baru setelah ${ } _ { 61 } ^ { 147 } \mathrm { Pm }$ meluruh dari $\beta$ adalah 62
  • C. C. 100 ${ } ^ { 147 } \mathrm { Pm }$ inti setelah 2,64 tahun tersisa 50
  • D. D. Meningkatkan umur sel isotop ketika suhu diturunkan

Answer: B

Solution: A. ${ } ^ { 147 } \mathrm { Pm }$ digunakan sebagai pengukur ketebalan untuk memanfaatkan kemampuan penetrasi sinar $\beta$, jadi A salah; B. ${ } ^ { 147 } \mathrm { Pm }$ meluruh dan melepaskan elektron ${ } ^ { - 1 } \mathrm { e }$, dan muatan inti yang baru adalah 62 karena kekekalan muatan sebelum dan sesudah peluruhan, jadi B benar; C. Waktu paruh adalah hasil statistik pada sejumlah besar inti, bukan untuk beberapa inti, jadi C salah; D. Waktu paruh ditentukan oleh inti itu sendiri, suhu tidak akan mempengaruhi waktu paruh, jadi D salah. D. Waktu paruh ditentukan oleh nukleus itu sendiri, dan suhu tidak mempengaruhi waktu paruh.

Question 35: 35. Untuk menjelaskan sifat cahaya, Newton mengajukan teori partikel cahaya, dan saat ini diakui bah...

35. Untuk menjelaskan sifat cahaya, Newton mengajukan teori partikel cahaya, dan saat ini diakui bahwa cahaya memiliki dualitas gelombang-partikel. ![](/images/questions/phys-nuclear-physics/image-004.jpg)

  • A. A. (1) (2)
  • B. B. (2) (3)
  • C. C. (3) (4)
  • D. D. (2) (4)

Answer: B

Solution: (1) Eksperimen ini merupakan eksperimen hamburan partikel $\alpha$, yang mendasari Rutherford mengajukan doktrin struktur nuklir atom, yang tidak ada hubungannya dengan sifat cahaya. (2) Interferensi adalah sifat unik dari gelombang, sehingga eksperimen interferensi dua lubang menunjukkan bahwa cahaya memiliki volatilitas. (3) percobaan ini adalah percobaan efek fotolistrik, yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat partikel (4) tiga sinar dalam percobaan defleksi medan listrik, dapat menentukan sifat listrik dari sinar, tidak dapat menjelaskan sifat cahaya sehingga memilih B.

Question 36: 36. Menurut Planck, pendiri teori kuantum, sejarah sains tidak hanya berupa urutan fakta, aturan, da...

36. Menurut Planck, pendiri teori kuantum, sejarah sains tidak hanya berupa urutan fakta, aturan, dan deskripsi matematis; tetapi juga sejarah konsep. Penjelasan berikut ini benar

  • A. A. Studi tentang spektrum atom hidrogen mengarah pada pemodelan struktur nuklir atom
  • B. B. Waktu paruh berkaitan dengan jumlah dan waktu zat, dan dapat digunakan untuk menentukan usia geologi, usia biologi, dll.
  • C. C. Sinar yang dihasilkan dalam fenomena radioaktivitas alami semuanya dapat dibelokkan dalam medan listrik atau medan magnet
  • D. D. Kondisi untuk fusi energi nuklir ringan adalah mengatasi tolakan Coulomb, bukan mengatasi gaya nuklir

Answer: D

Solution: A.$\alpha$ Percobaan pemboman partikel pada kertas emas menyebabkan terbentuknya model struktur nuklir atom, jadi A salah; B. Waktu paruh ditentukan oleh faktor internal inti atom dan tidak ada hubungannya dengan jumlah materi atau waktu, jadi B salah; C. Sinar $Y$ yang dihasilkan oleh fenomena radioaktivitas alam adalah gelombang elektromagnetik, yang tidak bermuatan listrik dan tidak dapat dibelokkan dalam medan listrik maupun medan magnet, jadi C salah; D. Kondisi fusi energi nuklir ringan adalah untuk mengatasi tolakan Coulomb, bukan untuk mengatasi gaya nuklir, jadi D benar.

Question 37: 37. Tenaga nuklir, sebagai sumber energi yang bersih, rendah karbon, aman, efisien, stabil, dan rend...

37. Tenaga nuklir, sebagai sumber energi yang bersih, rendah karbon, aman, efisien, stabil, dan rendah karbon yang dapat dikembangkan dalam skala besar, memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan hijau dan membantu mencapai tujuan "karbon ganda". Menurut statistik, satu juta kilowatt tenaga listrik pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit listrik tenaga batu bara, dibandingkan dengan emisi karbon dioksida tahunan dapat dikurangi lebih dari 6 juta ton, dapat dilihat bahwa energi nuklir adalah salah satu sumber energi untuk mengurangi emisi. Pernyataan berikut tentang reaksi nuklir adalah benar

  • A. A. Fisi berat melepaskan energi sementara fusi ringan menyerapnya.
  • B. B. Persamaan untuk fisi nuklir yang terjadi di reaktor nuklir adalah ${ } ^ { 235 } \mathrm { U } + { } _ { 0 } ^ { 1 } n \rightarrow { } _ { 56 } ^ { 144 } \mathrm { Ba } + { } _ { 36 } ^ { 89 } \mathrm { Kr } + 2 { } _ { 0 } ^ { 1 } n$
  • C. C. Inti ${ } ^ { 56 } \mathrm { Ba }$ yang dihasilkan oleh fisi nuklir memiliki 56 proton dan 88 neutron.
  • D. D. Waktu paruh ${ } ^ { 235 } \mathrm { U }$ adalah 700 juta tahun, dan 100 ${ } ^ { 92 } \mathrm { U }$ inti belum meluruh dalam 50 di antaranya setelah 700 juta tahun.

Answer: C

Solution: A. Ketika energi dilepaskan selama fusi nuklir, terjadi kehilangan massa, jadi A salah; B. Persamaan untuk fisi nuklir dalam reaktor nuklir adalah $$ { } _ { 92 } ^ { 235 } \mathrm { U } + { } _ { 0 } ^ { 1 } n \rightarrow { } _ { 56 } ^ { 144 } \mathrm { Ba } + { } _ { 36 } ^ { 89 } \mathrm { Kr } + 3 _ { 0 } ^ { 1 } n $$ Oleh karena itu, B salah; C. Terdapat 56 proton dan 88 neutron dalam inti ${ } ^ { 56 } \mathrm { Ba }$ yang dihasilkan dari fisi nuklir, sehingga C benar; D. Waktu paruh adalah hukum statistik untuk sejumlah besar partikel, dan 100 inti $^ { 92 } { } ^ { 235 } \mathrm { U }$ tidak memenuhi hukum waktu paruh, sehingga D salah. D. Waktu paruh adalah hukum statistik untuk sejumlah besar partikel.

Question 38: 38. Pada tanggal 24 Agustus 2023, waktu setempat, PLTN Fukushima Daiichi di Jepang memulai pembuanga...

38. Pada tanggal 24 Agustus 2023, waktu setempat, PLTN Fukushima Daiichi di Jepang memulai pembuangan air yang terkontaminasi nuklir ke laut. Unsur radioaktif dalam air yang terkontaminasi menimbulkan ancaman yang tak terukur bagi masyarakat manusia dan kesehatan ekosistem laut, dan salah satu reaksi nuklirnya adalah Waktu paruh ${ } _ { 38 } ^ { 90 } \mathrm { Sr } \rightarrow { } _ { 39 } ^ { 90 } \mathrm { Y } + \mathrm { X } \quad , \quad { } _ { 38 } ^ { 90 } \mathrm { Sr }$ adalah 28 tahun, pernyataan berikut ini benar

  • A. A. X adalah neutron
  • B. B. Dalam air laut, waktu paruh ${ } ^ { 90 } \mathrm { Sr }$ menurun
  • C. C. Energi pengikatan spesifik ${ } ^ { 99 } \mathrm { Y }$ lebih besar daripada ${ } ^ { 90 } \mathrm { Sr }$.
  • D. D. 50 ${ } ^ { 90 } \mathrm { Sr }$ inti setelah 28 tahun, hanya 25 ${ } ^ { 90 } \mathrm { Sr }$ inti yang tidak membusuk

Answer: C

Solution: A. Dari reaksi nuklir ${ } ^ { 98 } \mathrm { Sr } \rightarrow { } _ { 39 } ^ { 90 } \mathrm { Y } + \mathrm { X }$, menurut kekekalan massa dan muatan, kita dapat mengetahui bahwa X adalah elektron, jadi A salah; B. Dalam air laut, waktu paruh ${ } ^ { 90 } \mathrm { Sr }$ tidak berubah, jadi B salah; C. Semakin besar energi ikat spesifik, semakin stabil inti tersebut. Energi ikat spesifik ${ } ^ { 39 } \mathrm { Y }$ lebih besar daripada ${ } ^ { 90 } \mathrm { Sr }$, jadi C benar; D. Waktu paruh adalah hukum statistik untuk sejumlah besar partikel dan tidak berlaku untuk beberapa inti, jadi D salah.

Question 39: 39. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, Matahari tidak akan mampu lagi mempertahankan fusi saat ini ...

39. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, Matahari tidak akan mampu lagi mempertahankan fusi saat ini dan akan mulai runtuh secara gravitasi, meningkatkan suhunya hingga intinya cukup panas untuk menyebabkan proses fusi baru berikut ini: ${ } ^ { 4 } \mathrm { He } + { } _ { 4 } ^ { 8 } \mathrm { Be } \rightarrow { } _ { 6 } ^ { 12 } \mathrm { C }$, lalu ( ) ![](/images/questions/phys-nuclear-physics/image-002.jpg) nomor massa inti atom

  • A. A. ${ } ^ { 4 } \mathrm { He }$ lebih stabil daripada ${ } ^ { 12 } \mathrm { C }$.
  • B. B. ${ } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He }$ memiliki massa nuklir rata-rata yang lebih besar daripada ${ } ^ { 12 } \mathrm { C }$
  • C. C. Energi pengikatan ${ } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He }$ lebih besar daripada ${ } ^ { 12 } \mathrm { C }$.
  • D. D. Proses fusi ini membutuhkan penyerapan energi

Answer: B

Solution: A. Besarnya energi ikat spesifik mencerminkan tingkat kestabilan inti atom, semakin besar energi ikat spesifik, semakin kuat kombinasi inti dalam inti, dan semakin stabil inti tersebut. ${ } ^ { 12 } \mathrm { C }$ lebih stabil daripada ${ } ^ { 4 } \mathrm { He }$, jadi A salah; BCD Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa energi ikat ${ } ^ { 12 } \mathrm { C }$ lebih besar daripada ${ } ^ { 4 } \mathrm { He }$, dan fusi cahaya melepaskan energi, energi ikat spesifik meningkat, ada kehilangan massa, dan massa rata-rata inti menurun, jadi B benar dan CD salah;

Question 40: 40. Ketika U-235 dibombardir oleh neutron, barium dan kripton diproduksi, sementara tiga inti Z dile...

40. Ketika U-235 dibombardir oleh neutron, barium dan kripton diproduksi, sementara tiga inti Z dilepaskan, dan persamaan fisi nuklirnya adalah ${ } _ { 92 } ^ { 235 } \mathrm { U } + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n } \rightarrow { } _ { 56 } ^ { 144 } \mathrm { Ba } + { } _ { 36 } ^ { 89 } \mathrm { Kr } + 3 \mathrm { Z }$, maka ( ) Tugas Fisika Sekolah Menengah Atas 30 Oktober 2025

  • A. A. Z adalah sebuah proton.
  • B. B. Konservasi jumlah nukleon selama fisi, tidak ada kehilangan massa
  • C. C. Energi pengikatan spesifik ${ } ^ { 144 } \mathrm { Ba }$ lebih besar daripada ${ } ^ { 235 } \mathrm { U }$.
  • D. D. Tujuan penggunaan moderator dalam reaktor nuklir adalah untuk memperlambat reaksi nuklir.

Answer: C

Solution: A. Misalkan jumlah massa Z adalah $m$ dan jumlah proton adalah $n$, maka menurut kekekalan jumlah massa dan kekekalan jumlah proton, kita memiliki $$ \begin{gathered} 235 + 1 = 144 + 89 + 3 m \\ 92 = 56 + 36 + 3 n \end{gathered} $$ Penyelesaiannya adalah $$ m = 1 , n = 0 $$ Maka kita tahu bahwa Z adalah neutron, jadi A salah; B. Meskipun jumlah inti dipertahankan dalam proses fisi, massa rata-rata inti sebelum dan sesudah reaksi berbeda, sehingga terjadi kehilangan massa dalam proses fisi, jadi B salah; C. Inti baru yang dihasilkan setelah fisi inti berat lebih stabil, dan semakin besar energi ikat spesifiknya, semakin stabil pula inti tersebut, sehingga ${ } _ { 56 } ^ { 144 } \mathrm { Ba }$ Oleh karena itu, energi ikat spesifik ${ } _ { 56 } ^ { 144 } \mathrm { Ba }$ lebih besar daripada ${ } _ { 92 } ^ { 235 } \mathrm { U }$, jadi C benar; D. Tujuan penggunaan moderator dalam reaktor nuklir adalah untuk memperlambat neutron cepat agar dapat bereaksi dengan inti uranium dalam reaksi berantai, bukan untuk memperlambat kecepatan reaksi nuklir tetapi untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan neutron, jadi D salah.
Kembali ke Topik

Nuclear Physics Fundamentals

核物理基础

40 Soal Latihan

Berlatih dengan soal berbahasa Mandarin untuk mempersiapkan ujian CSCA. Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan terjemahan saat berlatih.

Ringkasan Topik

Dasar-dasar Fisika Nuklir mencakup struktur inti atom, jenis-jenis peluruhan radioaktif (α, β, γ), dan persamaan reaksi nuklir. Dalam ujian Fisika CSCA, pengetahuan ini sering diuji melalui pertanyaan pilihan ganda yang membutuhkan identifikasi jenis-jenis peluruhan, persamaan reaksi nuklir yang seimbang, pemahaman konsep waktu paruh, dan pengetahuan tentang dasar-dasar perhitungan kehilangan massa dan energi nuklir.

Jumlah Soal:40

Poin Penting

  • 1Karakteristik dan perbedaan antara tiga jenis peluruhan radioaktif (α, β, γ)
  • 2Bilangan massa, aturan konservasi bilangan muatan untuk persamaan reaksi nuklir
  • 3Definisi waktu paruh dan perhitungan sederhananya
  • 4Kehilangan Massa yang Terkait dengan Energi Nuklir (E = mc²)

Tips Belajar

Disarankan untuk menghafal tiga hukum peluruhan dengan mengkategorikan dan membandingkannya serta berlatih berulang kali mencocokkan persamaan reaksi nuklir agar dapat merespons dengan cepat pertanyaan-pertanyaan yang relevan.

Bisa soal satuan ≠ Lulus ujian

Ujian simulasi lengkap sesuai silabus resmi, gabungan topik seperti ujian asli