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6.1.一原子质量单位定义为碳—12原子质量的1/12其数值为: A.1.66×10-29千克B.1.66×10-27千克 C.1.60×10-25千克D.1.60×10-27千克 6.2.一般资料表中给出的原子核质量实际上是: A.原子核的质量B.原子核对应的原子的质量 C.原子核对应的离子的质量D.以原子质量为单位的原子核质量 6.3.氢原子的原子量为1.007825,钾的原子量为38.96371,它们的质量数A分别为: A.1.01,38.96B.1,38C.1,39D.2,39 6.4.可以基本上决定所有原子核性质的两个量是: A.核质量和大小B.核自旋和磁矩 C.原子量和电荷D.质量数和电荷数 6.5.下列核素为同中子素: A.B. C.D. 6.6.下列哪组核素互为同位素: 6.7.原子核的大小同原子的大小相比,其R核/R原的数量级应该是: A.105B.103C.10-3D.10-5 6.8.原子核可近似看成是一个球形,其半径可用下述公式来表示: A.B. C.D. 6.9.试估计核物质的密度是多少gcm-3? A.10gcm-3B.1012gcm-3C.1014gcm-3D.1017gcm-3 6.10.由实验得知,原子核的半径近似地与质量数的立方根成正比,即(是常数),由此得出: A各种原子核的密度是相同的 B.在各种不同元素的原子核内,核子间隔不同 C.质子和中子的质量,体积近似相等 D.质子数和中子数的比例在各种不同元素的原子核内近似相等 6.11.已知钠原子核Na基态的核自旋=3/2,因此,钠原子基态能级的超精细结构能级应分裂为: A.2个B.4个C.3个D.5个 6.12.实验上给出原子核基态的自旋随质量数的变化有明显的规律性,其规律为: A.偶偶核为整数,奇奇核为零,奇核为半整数 B.偶偶核为零,奇奇核为整数,奇核为半整数 C.偶偶核奇奇核均为零,奇核为整数 D.偶偶核为零,奇奇核为整数,奇核不确定 6.13.若某原子其电子轨道量子数=2,自旋量子数=0,核自旋量子数3/2,则该原子总角动量量子数可取: A.7/2,5/2,3/2,1/2B.7/2.5/2,3/2,3/2,1/2 C.7/2,5/2,5/2,3/2,3/23/2,1/2 D.条件不足(没给出核轨道量子数),得不出结果 6.14.原子核自旋角动量的确切含义应该是: A. 核子自旋角动量和电子自旋角动量的矢量和 B. 由于核子没有轨道角动量,故核自旋角动量意义与电子的相同 C. 核子自旋角动量和轨道角动量的矢量和 D. 原子总自旋角动量和轨道角动量的矢量和 6.15.原子核的自旋是在下列哪个实验中发现的? A.施特恩—格拉赫实验B.原子光谱的超精细结构 C.原子核在外磁场中能级发生分裂D.β衰变的连续能谱 6.16.由于原子核有自旋,从而使原子 A.光谱产生精细结构B.能级发生兰姆位移 C.能级进一步分裂D.能级发生简并6.17.氘核每个核子的平均结合能为1.11M,氦核每个核子的平均结合能为7.07M,由两个氘核合成一个氦核时 A.放出能量23.84MB.吸收23.84M C.放出能量26.06MD.吸收5.96M 6.18.氢核,中子与氘核的质量分是别, 那么氘核的结合能是: A.B C.D. 6.19.由A个核子组成的原子核的结合能系指: A.Z个质子和(A-Z)个中子静止质量之差 B.A个核子的运动质量与核运动质量之差 C.A个核子的运动质量与核的静止质量之差 D.A个核子的静止质量与核静止质量之差 6.20.原子核平均结合能以中等核最大,其值大约为(MeV): A.8.5~7.5B.7.5~7.7C.7.7~7.8D.8.5~8.7 6.21.核子的平均结合能对氘核是1.09M,氦核是7.06M若两个氘核组合成氦核时,其能量变化是: A.23.88M,氦核比氘核稳定B.-23.88M,氦核比氘核稳定 C.23.88M,氦核没有氘核稳定D.-23.88M,氦核没有氘核稳定 6.22.原子核的平均结合能随质量数的变化呈现出下列规律性: A.中等核最大,一般在7.5~8.0M B.随增加逐渐增加,最大值约为8.5M C.中等核最大,一般在8.5~8.7M D.以中等核最大,轻核其次,重核最小 6.23.原子中价电子的结合能同原子核的结合能之比大约为: A.10-2B.106C.10-4D.10-6 6.24.已知某原子核的质量数为,核的质量为,核的电荷数为,以和分别表示质子和中子的质量,则 A.Zmp+(A-Z)mn=MNB.Zmp+(A-Z)mn>MN C.Zmp+(A-Z)mn<MND.以上关系均不成立。 6.25.已知中子和氢原子的质量分别是1.008665和1.007825,则12C核的结合能约为 A.17.6B.