D) глюон.
E) - и - бозоны.
*******
2.1 Кварки реализуют сильное взаимодействие, обмениваясь:
A) фотонами.
B) гравитонами.
C) -мезонами.
D) глюонами.
E) - и - бозонами.
*******
3.1 Радиус сильного взаимодействия:
A) см.
B) см.
C) см.
D) см.
E) см.
*******
4.1 Фундаментальным бозоном электромагнитного взаимодействия является:
A) фотон.
B) гравитон.
C) -мезон.
D) глюон.
E) - и - бозоны.
*******
5.1 Радиус электромагнитного взаимодействия:
A) .
B) см.
C) см.
D) см.
E) см.
*******
6.1 Выберите верное утверждение для глюонов: 1) Глюон является переносчиком сильного взаимодействия; 2) Глюон – электрически нейтральная частица; 3) Глюон – частица со спином, равным 1; 4) Глюон несёт цветовой заряд.
A) Верными являются утверждения 1 и 2.
B) Верными являются утверждения 3 и 4.
C) Верными являются утверждения 1, 2 и 3.
D) Верным является только утверждение 1.
E) Все утверждения являются верными.
*******
7.1 Расположите фундаментальные взаимодействия в порядке увеличения интенсивности: 1) сильное; 2) электромагнитное; 3) слабое; 4) гравитационное.
A) 1, 2, 3, 4.
B) 4, 3, 2, 1.
C) 2, 3, 4, 1.
D) 1, 4, 2, 3.
E) 3, 4, 1, 2.
*******
8.1 Квадрат константы сильного взаимодействия:
A) 10-2.
B) ~10-6.
C) ~1.
D) ~10-40.
E) .
*******
9.1 Квадрат константы электромагнитного взаимодействия:
A) 10-2.
B) ~10-6.
C) ~1.
D) ~10-40.
E) .
*******
10.1 Квадрат константы слабого взаимодействия:
A) 10-2.
B) ~10-6.
C) ~1.
D) ~10-40.
E) .
*******
11.1 Квадрат константы гравитационного взаимодействия:
A) 10-2.
B) ~10-6.
C) ~1.
D) ~10-40.
E) .
*******
12.1 Фундаментальным бозоном слабого взаимодействия является:
A) фотон.
B) гравитон.
C) -мезон.
D) глюон.
E) - и - бозоны.
*******
13.1 Для осуществления ядерных реакций необходимо сближение частиц до расстояния
A) ~ см.
B) ~ см.
C) ~ см.
D) ~ см.
E) ~ см.
*******
14.1 Величина, пропорциональная вероятности процесса, называется
A) упругим рассеянием.
B) неупругим рассеянием.
C) эффективным сечением процесса
D) энергией процесса.
E) интенсивностью процесса.
*******
15.1 Если в результате столкновения изменяются только импульсы сталкивающихся частиц, то такой процесс называется
A) упругим рассеянием.
B) неупругим рассеянием.
C) классическим процессом.
D) энергетическим процессом.
E) квазиупругим процессом.
*******
16.1 Если наряду с изменением импульсов сталкивающихся частиц изменяется и их внутреннее состояние или образуются другие частицы, то такой процесс называется
A) упругим рассеянием.
B) неупругим рассеянием.
C) классическим процессом.
D) энергетическим процессом.
E) квазиупругим процессом.
*******
17.1 Ядерная система, состоящая из налетающей частицы и ядра-мишени, называется
A) слабосвязанной системой.
B) замкнутой системой.
C) входным каналом.
D) выходным каналом.
E) критической массой.
*******
18.1 Ядерная система, состоящая из вылетающих частиц и конечных ядер, называется
A) слабосвязанной системой.
B) замкнутой системой.
C) входным каналом.
D) выходным каналом.
E) критической массой.
*******
19.1 Величина поглощаемой энергии определяет минимальную кинетическую энергию столкновения, которая называется
A) сечением ядерной реакции.
B) порогом реакции.
C) энергией связи.
D) удельной энергией связи.
E) эффективной энергией.
*******
20.1 Сечения реакций с различными выходными каналами называются
A) интегральными сечениями.
B) дифференциальными сечениями.
C) парциальными сечениями.
D) инклюзивными сечениями.
E) дважды дифференциальными сечениями.
*******
21.1 Выход реакции – это
A) число вторичных электронов.
B) число вторичных протонов.
C) число вторичных нейтронов.
D) общее число частиц, участвующих в реакции.
E) квазиупругим процессом.
*******
23.1 Реакции, когда в конечном состоянии образуется -квант, называются
A) реакциями радиационного захвата.
B) реакциями возбуждения.
C) упругим рассеянием.
D) неупругим рассеянием.
E) цепными ядерными реакциями.
*******
24.1 В реакциях упругого рассеяния
A) Q > 0.
B) Q < 0.
C) Q = 0.
D) может Q > 0, а может Q < 0.
E) значение и знак Q зависит от знака налетающей частицы.
*******
25.1 Ядра с одинаковым зарядовым числом, но с различным числом нейтронов называются
A) изотонами.
B) изобарами.
C) изохронами.
D) изотопами.
E) магическими.
*******
26.1 Ядра с одинаковыми числами нейтронов, но с различными числами протонов, называются
A) изотонами.
B) изобарами.
C) изохронами.
D) изотопами.
E) магическими.
*******
27.1 Ядра, состоящие из одинакового числа нуклонов, называются
A) изотонами.
B) изобарами.
C) изохронами.
D) изотопами.
E) магическими.
*******
28.1 Существование у некоторых ядер наряду с основным состоянием достаточно долгоживущих (метастабильных) возбуждённых состояний, называется
A) радиоактивным семейством.
B) нуклидами.
C) сечением рассеяния.
D) энергетическими состояниями.
E) ядерной изомерией.
*******
29.1 Место соответствующего элемента в таблице Менделеева и химические свойства элемента определяет
A) число нейтронов в ядре.
B) число протонов в ядре.
C) число нуклонов в ядре.
D) полная энергия ядра.
E) размер ядра.
*******
30.1 Энергия, которую необходимо затратить, чтобы расщепить ядро на отдельные нуклоны, называется
A) энергией связи ядра.
B) удельной энергией связи.
C) эффективным сечением реакции.
D) интегральным сечением реакции.
E) дифференциальным сечением.
*******
31.1 Энергия, эквивалентная изменению массы ядра, равна
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
32.1 Величина, равная , где - дефект массы, - массовое число, называется
A) энергией связи ядра.
B) удельной энергией связи.
C) упаковочным коэффициентом.
D) интегральным сечением реакции.
E) дифференциальным сечением.
*******
33.1 Чтобы ядро было стабильным, необходимо, чтобы
A) его масса была меньше суммарной массы любой пары ядер, на которые можно разделить это ядро.
B) его масса была больше суммарной массы любой пары ядер, на которые можно разделить это ядро.
C) его масса была равна суммарной массе любой пары ядер, на которые можно разделить это ядро.
D) число протонов должно быть равно числу нейтронов.
E) оно было дважды магическим.
*******
34.1 Свойства симметрии волновой функции состояния ядра относительно замены p↔n характеризует
A) орбитальное число.
B) главное квантовое число.
C) чётность.
D) спин.
E) изоспин.
*******
35.1 Эффективный радиус R ядра даётся формулой (А – массовое число):
A) R = a∙A1/2.
B) R = a∙A1/3.
C) R = a∙A2.
D) R = a∙A3.
E) R = a/A.
*******
36.1 В оболочечной модели спин ядра
A) складывается из суммы спинов и орбитальных моментов отдельных нуклонов.
B) равен произведению спинов и орбитальных моментов отдельных нуклонов.
C) равен произведению спинов отдельных нуклонов.
D) складывается из суммы спинов и орбитальных моментов отдельных нейтронов.
E) складывается из суммы спинов и орбитальных моментов отдельных протонов.
*******
37.1 Расположите фундаментальные взаимодействия в порядке уменьшения интенсивности: 1) сильное; 2) электромагнитное; 3) слабое; 4) гравитационное.
A) 1, 2, 3, 4.
B) 4, 3, 2, 1.
C) 2, 3, 4, 1.
D) 1, 4, 2, 3.
E) 3, 4, 1, 2.
*******
38.1 Модель, которая позволяет одновременно учесть как одночастичные так и коллективные степени свободы ядра, называется
A) многочастичной моделью.
B) капельной моделью.
C) ротационной моделью.
D) обобщённой моделью.
E) моделью компаунд-ядра.
*******
39.1 За одну атомную единицу массы принимается
A) масса ядра атома углерода .
B) масса атома углерода .
C) часть массы нейтрального атома углерода .
D) часть массы ядра атома углерода .
E) масса нуклона.
*******
40.1 Радиус гравитационного взаимодействия:
A) .
B) см.
C) см.
D) см.
E) см.
*******
41.1 Взаимодействия с бесконечным радиусом действия: 1) гравитационное, 2) электромагнитное, 3) сильное, 4) слабое.
A) 1 и 2.
B) 3 и 4.
C) 1, 2, 3, 4.
D) ни одно из взаимодействий не имеет радиус действия равный бесконечности.
E) 1, 2 и 3.
*******
42.1 Связанная система протон-нейтрон называется
A) -частицей.
B) резонансом.
C) дейтроном.
D) тритоном.
E) магическим ядром.
*******
43.1 Эта связанная система стабильна и не имеет возбуждённых состояний:
A) -частица.
B) резонанс.
C) дейтрон.
D) тритон.
E) магическое ядро.
*******
44.1 Размеры атомных ядер оцениваются как:
A) ~ см.
B) ~ см.
C) ~ см.
D) ~ см.
E) ~ см.
*******
45.1 Ядра-изобары с одинаковым массовым числом А, переходящие друг в друга при замене нейтронов на протоны и протонов на нейтроны, называются
A) возбуждёнными ядрами.
B) зеркальными ядрами.
C) возбуждёнными ядрами.
D) дважды магическими ядрами.
E) магическими ядрами.
*******
46.1 Реакция, идущая с энергией , называется
A) реакцией упругого рассеяния.
B) реакцией неупругого рассеяния.
C) реакцией квазиупругого рассеяния.
D) термоядерной реакцией.
E) ядерной реакцией, вызванной медленными нейтронами.
*******
47.1 Формфактор описывает
A) вероятность распада ядра.
B) время нахождения ядра в возбуждённом состоянии.
C) энергию ядра.
D) распределение нуклонов в ядре.
D) формфактор.
E) время жизни ядра.
*******
49.1 Медленный захват нейтронов, при котором образовавшиеся неустойчивые ядра распадаются раньше, чем успеет присоединиться следующий нейтрон, является:
A) r-процессом.
B) s-процессом.
C) протон-протонным циклом.
D) CNO-циклом.
E) К-захватом.
*******
50.1 Быстрый последовательный захват большого количества нейтронов, опережающий -распад, является:
A) r-процессом.
B) s-процессом.
C) протон-протонный циклом.
D) CNO-циклом.
E) К-захватом.
*******
51.1 Этот учёный изучал рассеяние -частиц при прохождении через тонкую золотую фольгу:
A) Томсон.
B) Резерфорд.
C) Бор.
D) Планк.
E) Дирак.
*******
52.1 Атомы, ядра которых имеют конкретные значения массового и зарядового чисел, называются:
A) изотопами.
B) изобарами.
C) изотонами.
D) нуклонами.
E) нуклидами.
*******
53.1 Область нейтронной диаграммы, где располагаются -стабильные нуклиды, называется
A) островом стабильности.
B) дорожкой стабильности.
C) полосой нестабильности.
D) островом нестабильности.
E) зоной экзотических ядер.
*******
54.1 В 1913 году Мозли определил:
A) состав ядра.
B) распределение нуклонов в ядре.
C) заряд ядра.
D) размеры ядра.
E) эффективное сечение рассеяния.
*******
55.1 Свойства ядерных сил:
A) короткодействие.
B) зарядовая независимость.
C) частично обменный характер.
D) способность к насыщению.
A) спиновых магнитных моментов нуклонов, образующих эти ядра, а также из магнитных моментов, связанных с орбитальным движением внутри ядра по тем же правилам, по которым вычисляется спин ядра.
B) спиновых магнитных моментов нуклонов, образующих эти ядра.
C) спиновых магнитных моментов нуклонов и электронов, образующих эти ядра.
D) спиновых магнитных моментов протонов, образующих эти ядра, а также из магнитных моментов, связанных с орбитальным движением внутри ядра по тем же правилам, по которым вычисляется спин ядра.
E) спиновых магнитных моментов нейтронов, образующих эти ядра, а также из магнитных моментов, связанных с орбитальным движением внутри ядра по тем же правилам, по которым вычисляется спин ядра.
*******
58.1 Универсальной единицей измерения магнитных моментов ядер, является
A) заряд электрона.
B) постоянная Планка.
C) постоянная тонкой структуры.
D) масса электрона.
E) магнетон Бора.
*******
59.1 Универсальной единицей измерения механических моментов ядер, является
A) заряд электрона.
B) постоянная Планка.
C) постоянная тонкой структуры.
D) масса электрона.
E) магнетон Бора.
*******
60.1 Особенно точным методом определения магнитных моментов ядер является
A) метод ядерного магнитного резонанса.
B) масс-спектроскопия.
C) метод нейтронографии.
D) метод ядерных эмульсий.
E) бомбардировка ядер -частицами.
*******
61.1 По расщеплению спектральных линий (эффект Зеемана) в магнитном поле, создаваемым внешним макроскопическим током, можно определить
A) заряд ядра.
B) массу ядра.
C) магнитный момент ядра.
D) спин ядра.
E) распределение нуклонов в ядре.
*******
62.1 Некоторые представления о распределении электрического заряда в ядре и его структуре можно получить с помощью
A) зарядового числа.
B) спина ядра.
C) дипольного и квадрупольного моментов ядра.
D) массового числа.
E) магнитного момента ядра.
*******
63.1 Свойства ядерных сил:
A) нецентральность.
B) зарядовая независимость.
C) обладают самой большой константой взаимодействия.
D) способность к насыщению.
A) закона сохранения изотопического спина.
B) закона сохранения зарядового числа.
C) изотопического спина.
D) закона сохранения чётности.
E) закона сохранения магнитного момента.
*******
65.1 Содержание закона сохранения изотопического спина:
A) все сильные взаимодействия инвариантны относительно поворота вектора изотопического спина в изотопическом пространстве.
B) все взаимодействия инвариантны относительно поворота вектора изотопического спина в изотопическом пространстве.
C) все характеристики ядра инвариантны относительно поворота вектора изотопического спина в изотопическом пространстве.
D) спин ядра инвариантен относительно поворота вектора изотопического спина в изотопическом пространстве.
E) все характеристики нуклона инвариантны относительно поворота вектора изотопического спина в изотопическом пространстве.
*******
66.1 Символическая запись вида выражает
A) нецентральность ядерных сил.
B) зарядовую независимость.
C) способность ядерных сил к насыщению.
D) короткодействие ядерных сил.
E) частично обменный характер ядерных сил.
*******
67.1 Тождественность ядерный свойств нейтрона и протона описывается с помощью формальной квантовомеханической характеристики, которая называется
A) магнитным моментом.
B) спином ядра.
C) вектором изотопического спина.
D) главным числом.
E) орбитальным моментом ядра.
*******
68.1 Недостатки капельной модели атомного ядра: 1) Не учитывает взаимодействия и свойства отдельных нуклонов; 2) Не объясняет наличия магических чисел; 3) Не даёт правильного описания возбуждённых уровней лёгких и средних ядер; 4) Не объясняет асимметрию деления ядер.
A) Все перечисленные факты являются недостатками капельной модели ядра.
B) 1 и 2.
C) 3 и 4.
D) 2, 3 и 4.
E) 1 и 4.
*******
69.1 Основные предположения при построении оболочечной модели ядра:1) Нуклоны двигаются в сферически симметричном самосогласованном поле ядерных сил, создаваемом всеми нуклонами ядра; 2) Нуклоны, двигаясь в потенциальной яме, могут находиться на различных дискретных энергетических уровнях; 3) Ядра атомов состоят из протонов и нейтронов; 4) Спины ядер могут принимать целочисленные и полуцелые значения.
A) 1, 2 и 3
B) 1, 2.
C) 3 и 4.
D) 2, 3 и 4.
E) 1 и 4.
*******
70.1 Частицы, входящие в состав атомных ядер: 1) нейтроны; 2) протоны; 3) электроны; 4) нейтрино
A) 1, 2 и 3
B) 1, 2.
C) 3 и 4.
D) 2, 3 и 4.
E) 1 и 4.
*******
71.1 Генетически связанные последовательным радиоактивным распадом цепочки (ряды) ядер естественного происхождения, называются
A) радиоактивными семействами.
B) изотопами.
C) изобарами.
D) нуклидами.
E) магическими ядрами.
*******
72.1 Процессы, обусловленные слабым взаимодействием элементарных частиц, называются
A) -процессами.
B) -процессами.
C) -процессами.
D) медленными процессами.
E) спонтанными процессами.
*******
73.1 -распад состоит в том, что ядро (А, Z) самопроизвольно испускает
A) нейтроны.
B) протоны.
C) электроны.
D) электроны и позитроны.
E) -кванты.
*******
74.1 -частицы - это
A) нейтроны.
B) протоны.
C) электроны.
D) электроны и позитроны.
E) -кванты.
*******
75.1 Общий результат протон-протонного цикла записывается следующим образом:
A) .
B) .
C) Мэв.
D) .
E) Мэв .
*******
76.1 -частицы - это
A) нейтроны.
B) протоны.
C) ядра атома гелия .
D) электроны и позитроны.
E) -кванты.
*******
77.1 Разность между массой связанной системы взаимодействующих тел и суммой их масс в свободном состоянии, называется
A) энергией связи.
B) дефектом массы.
C) удельной энергией связи.
D) энергией реакции.
E) массой покоя.
*******
78.1 Минимальная энергия, необходимая, чтобы развалить ядро на отдельные, составляющие его нуклоны, называется
A) энергией связи.
B) энергией покоя.
C) удельной энергией связи.
D) энергией реакции.
E) полной энергией.
*******
79.1 Энергия связи, приходящаяся на один нуклон, называется
A) потенциальной энергией.
B) энергией покоя.
C) удельной энергией связи.
D) энергией реакции.
E) полной энергией.
*******
80.1 Ядро радиоактивного изотопа испытывает -распад. Уравнение ядерной реакции:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
81.1 Ядро радиоактивного изотопа испытывает -распад. Уравнение ядерной реакции:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
82.1 Ядро радиоактивного изотопа испытывает -распад. Уравнение ядерной реакции:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
83.1 Ядро радиоактивного изотопа испытывает -распад. Уравнение ядерной реакции:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
84.1 Постоянная радиоактивного распада равна 1 ч-1. Определить период полураспада.
A) 6 мин.
B) 42 мин.
C) 60 мин.
D) 1 час 42 мин.
E) 2 часа 41 мин.
*******
85.1 Период полураспада радиоактивного нуклида равен 1 ч. Определить среднюю продолжительность жизни этого нуклида.
A) 6 мин.
B) 42 мин.
C) 60 сут.
D) 0,5 года.
E) 1,44 года.
*******
86.1 Ядро радиоактивного изотопа испытывает -распад. Уравнение ядерной реакции:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
87.1 Ядро радиоактивного изотопа испытывает -распад. Уравнение ядерной реакции:
A) .
B).
C) .
D) .
E) .
*******
88.1 Определить неизвестный элемент, который образуется вместе с протоном в результате бомбардировки ядра азота -частицами.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
89.1 Определить неизвестный элемент, который образуется вместе с нейтроном в результате бомбардировки ядра бериллия -частицами.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
90.1 Выбрать недостающее обозначение в ядерной реакции .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
91.1 Определить частицу в ядерной реакции .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
92.1 Определить частицу в ядерной реакции .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
93.1 Определить частицу в ядерной реакции .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
94.1 Определить частицу в ядерной реакции .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
95.1 Определить частицу в ядерной реакции .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
96.1 Определить частицу в ядерной реакции .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
97.1 Основной закон радиоактивного распада:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
98.1 Промежуток времени, за который число нераспавшихся атомов уменьшается в два раза, называется:
A) постоянной распада.
B) средним временем жизни радиоактивного ядра.
C) периодом полураспада.
D) массовой активностью радиоактивного источника.
E) активностью нуклида.
*******
99.1 Промежуток времени, за который число нераспавшихся атомов уменьшается в раз, называется:
A) постоянной распада.
B) средним временем жизни радиоактивного ядра.
C) периодом полураспада.
D) массовой активностью радиоактивного источника.
E) активностью нуклида.
*******
100.1 Величина, равная отношению числа ядер , распавшихся в изотопе, к промежутку времени , за которое произошёл распад, называется:
A) постоянной распада.
B) средним временем жизни радиоактивного ядра.
C) периодом полураспада.
D) массовой активностью радиоактивного источника.
E) активностью нуклида.
*******
101.1 Величина, равная отношению активности радиоактивного источника к массе этого источника, называется:
A) постоянной распада.
B) средним временем жизни радиоактивного ядра.
C) периодом полураспада.
D) массовой активностью радиоактивного источника.
E) активностью нуклида.
*******
102.1 связь между средним временем жизни радиоактивного ядра и постоянной распада :
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
103.1 Активность нуклида определяется по формуле:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
104.1 Активность изотопа изменяется со временем по закону:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
105.1 При превращении ядра урана в ядро висмута выбрасывается:
A) две - и две -частицы.
B) три - и две -частицы.
C) четыре - и три -частицы.
D) шесть - и три -частицы.
E) шесть - и четыре -частицы.
*******
106.1 Определить зарядовое и массовое числа изотопа, который получится из тория после трёх - и двух -превращений.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
107.1 Определить неизвестный элемент, который образуется в результате захвата ядром бериллия электрона с -оболочки атома.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
108.1 Разность между массой связанной системы взаимодействующих тел и суммой их масс в свободном состоянии, называется
A) энергией связи.
B) удельной энергией связи.
C) дефектом масс.
D) массой покоя.
E) энергией покоя.
*******
109.1 Дефект массы определяется как:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
110.1 Для атомных ядер эта физическая величина определяет предельную величину энергии, которая может выделиться при ядерных реакциях:
A) энергия связи.
B) удельная энергия связи.
C) дефект масс.
D) масса покоя.
E) энергия покоя.
*******
111.1 Частицы, испускаемые дочерними продуктами от распадов первичных ядер-осколков, называются
A) запаздывающими нейтронами.
B) медленными нейтронами.
C) быстрыми нейтронами.
D) мгновенными нейтронами.
E) вторичными частицами.
*******
112.1 Элементы группы железа от скандия Sc до никеля Ni, до которых совершаются ядерные превращения в ядрах массивных звёзд, называются
A) насыщенными.
B) железным пиком.
C) островом стабильности.
D) магическими.
E) дважды магическими.
*******
113.1 Нейтроны, испаряющиеся из осколков деления сразу же вслед за сами актом деления, называются
A) запаздывающими нейтронами.
B) медленными нейтронами.
C) быстрыми нейтронами.
D) мгновенными нейтронами.
E) вторичными частицами.
*******
114.1 Гамма-кванты, испускаемые осколками деления сразу же вслед за испусканием ими мгновенных нейтронов, называются
A) запаздывающими гамма-квантами.
B) медленными гамма-квантами.
C) быстрыми гамма-квантами.
D) мгновенными гамма-квантами.
E) вторичными гамма-квантами.
*******
115.1 Устойчивые атомные ядра, лежащие в стороне от всех возможных путей образования тяжёлых ядер из более лёгких в процессе последовательного захвата последними нейтронов, называются
A) обойдёнными.
B) железным пиком.
C) островом стабильности.
D) магическими.
E) дважды магическими.
*******
116.1 Свойство какой-либо величины менять или не менять знак при инверсии пространственных координат, называется
A) сохранением.
B) симметрией.
C) пространственной чётностью.
D) предельным переходом.
E) инвариантностью.
*******
117.1 Ускоритель со встречными пучками, где два пучка частиц раскручиваются в противоположных направлениях и сталкиваются друг с другом, называется
A) фазотроном.
B) синхроциклотроном.
C) синхрофазотроном.
D) циклотроном.
E) коллайдером.
*******
118.1 Детектор, измеряющий энергию частиц, называется
A) трековым детектором.
B) калориметром.
C) вершинным детектором.
D) счётчиком Гейгера.
E) ядерной эмульсией.
*******
119.1 В 1897 году Дж.Дж. Томсон открыл
A) протон.
B) нейтрон.
C) электрон.
D) альфа-частицу.
E) позитрон.
*******
120.1 Явление самопроизвольного испускания ядрами ядерных фрагментов тяжелее, чем -частица, называется
A) высокотемпературной термоядерной реакцией.
B) низкотемпературной термоядерной реакцией.
C) естественной радиоактивностью.
D) вынужденной радиоактивностью.
C) создание первых ускорителей элементарных частиц.
D) создание теории электрослабого взаимодействия.
E) создание Теории Великого Объединения.
*******
122.1 Период полураспада и среднее время жизни ядра связаны друг с другом соотношением:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
123.1 Среднее время жизни ядра и постоянная распада связаны друг с другом соотношением:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
124.1 Элементы, тяжелее железа, образуются
A) в результате термоядерных реакциях протон-протонного цикла.
B) в результате деления ядер урана.
C) в реакциях захвата нейтронов.
D) в реакциях аннигиляции частиц.
E) в результате бомбардировки ядер железа -частицами.
*******
125.1 Условия, подходящие для протекания -процесса, реализуются
A) в ядре Солнца.
B) при взрывах сверхновых звёзд.
C) в оболочках красных гигантов.
D) вблизи поверхности нейтронной звезды.
E) в окрестностях чёрной дыры.
*******
126.1 Условия, подходящие для протекания -процесса, реализуются
A) в ядре Солнца.
B) при взрывах сверхновых звёзд.
C) в оболочках красных гигантов.
D) вблизи поверхности нейтронной звезды.
E) в окрестностях чёрной дыры.
*******
127.1 К процессам нуклеосинтеза относятся
A) CNO-цикл.
B) протон-протонный цикл.
C) r-процесс.
D) s-процесс.
C) протон-протонный цикл.
D) CNO-цикл.
E) К-захват.
*******
129.1 Особенности -распада:
A) -радиоактивность за редким исключением не встречается среди лёгких и средних ядер.
B) -радиоактивность характерна для ядер, находящихся вблизи границы протонной стабильности.
C) Основную часть энергии -распада уносят -частицы.
D) Вероятность -распада в основном определяется вероятностью прохождения -частицы сквозь потенциальный барьер.
E) Всё перечисленное является особенностями -распада.
*******
130.1 -частицы, возникающие в результате распада возбужденных состояний, называются
A) длиннопробежными.
B) первичными.
C) вторичными.
D) медленными.
E) быстрыми.
*******
131.1 Превращение частицы и античастицы при столкновении в другие частицы, называется
A) ядерным превращением.
B) аннигиляцией.
C) термоядерным синтезом.
D) спонтанным делением.
E) фотореакцией.
*******
132.1 При аннигиляции электрона и позитрона возникают
A) протон и антипротон.
B) в основном -мезоны.
C) 2 или 3 -кванта.
D) электронное нейтрино и антинейтрино.
E) нуклоны.
*******
133.1 При аннигиляции нуклона с антинуклоном возникают
A) протон и антипротон.
B) в основном -мезоны.
C) 2 или 3 -кванта.
D) электронное нейтрино и антинейтрино.
E) нуклоны.
*******
134.1 Частицы, участвующие в сильном взаимодействии, называются
A) барионами.
B) лептонами.
C) мезонами.
D) адронами.
E) нуклонами.
*******
135.1 Адроны с полуцелым спином называются
A) барионами.
B) лептонами.
C) мезонами.
D) адронами.
E) нуклонами.
*******
136.1 Барионы состоят из
A) электронов и позитронов.
B) лептонов.
C) нуклонов.
D) двух кварков.
E) трёх кварков.
*******
137.1 Взаимодействие между барионами осуществляется
A) слабым и сильным взаимодействием.
B) гравитационным взаимодействием.
C) сильным взаимодействием.
D) электромагнитным взаимодействием.
A) виртуальными частицами.
B) -квантами.
C) лептонами.
D) адронами.
E) барионами.
*******
139.1 Спин глюонов равен
A) .
B) 0.
C) .
D) 1.
E) .
*******
140.1 При увеличении расстояния между кварками константа сильного взаимодействия
A) не изменяется.
B) уменьшается.
C) увеличивается.
D) сначала увеличивается, затем уменьшается.
E) сначала уменьшается, затем увеличивается.
*******
141.1 Аннигиляция электрона и позитрона происходит по следующей схеме:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
142.1 Нестабильные сильновзаимодействующие бозоны с нулевым барионным зарядом, называются
A) барионами.
B) лептонами.
C) мезонами.
D) адронами.
E) нуклонами.
*******
143.1 Заряженные пионы и распадаются на
A) мюон и нейтрино.
B) электрон и позитрон.
C) протон и антипротон.
D) два -кванта.
E) нуклоны.
*******
144.1 распадается на
A) мюон и нейтрино.
B) электрон и позитрон.
C) протон и антипротон.
D) два -кванта.
E) нуклоны.
*******
145.1 Нейтрино –
A) переносчики электромагнитного взаимодействия.
B) переносчики слабого взаимодействия.
C) частицы, которыми обмениваются кварки в нуклонах.
D) нейтральные частицы семейства адронов.
D) барионным числом.
E) лептонным числом.
*******
147.1 К адронам относятся
A) мезоны и барионы.
B) лептоны.
C) фотоны.
D) барионы и лептоны.
E) фотоны и лептоны.
*******
148.1 Нейтрино участвует в
A) сильном, слабом, электромагнитном и гравитационном взаимодействиях.
B) только в слабом взаимодействии.
C) в электромагнитном и слабом взаимодействиях.
D) в слабом и гравитационном взаимодействиях.
E) электромагнитном, слабом и ядерном взаимодействиях.
*******
149.1 Квантами ядерного поля являются
A) нейтрино.
B) лептоны.
C) фотоны.
D) гравитоны.
E) пионы.
*******
150.1 Квантами слабого поля являются
A) нейтрино.
B) векторные бозоны.
C) фотоны.
D) гравитоны.
E) пионы.
*******
151.1 Существование античастиц было предсказано
A) Дираком.
B) Планком.
C) Резерфордом.
D) Юкавой.
E) Чедвиком.
*******
152.1 Протон в 1911 году был открыт
A) Дираком.
B) Планком.
C) Резерфордом.
D) Юкавой.
E) Чедвиком.
*******
153.1 Существование мезонов было предсказано в 1935 году
A) Дираком.
B) Планком.
C) Резерфордом.
D) Юкавой.
E) Чедвиком.
*******
154.1 Нейтрон в 1932 году был открыт
A) Дираком.
B) Планком.
C) Резерфордом.
D) Юкавой.
E) Чедвиком.
*******
155.1 Абсолютно нейтральными являются: 1) фотон, 2) -мезон, 3) -мезон 4) нейтрон
A) 1, 2, 3, 4.
B) 1, 2, 3.
C) 1 и 4.
D) 2 и 3.
E) только 1.
*******
156.1 Первой античастицей, которую обнаружили экспериментально, был
A) антипротон.
B) позитрон.
C) антинейтрон.
D) антинейтрино.
E) антифотон.
*******
157.1 Спин пионов равны
A) .
B) 0.
C) .
D) 1.
E) .
*******
158.1 Большинство известных барионов состоит из
A) двух лептонов.
B) кварка и антикварка.
C) трёх кварков.
D) протона и нейтрона.
E) нейтрино и антинейтрино.
*******
159.1 Большинство мезонов состоят из
A) двух лептонов.
B) кварка и антикварка.
C) трёх кварков.
D) протона и нейтрона.
E) нейтрино и антинейтрино.
*******
160.1 Кварковый состав имеет
A) протон.
B) нейтрон.
C) электрон.
D) антипротон.6
E) антинейтрон.
*******
161.1 Кварковый состав имеет
A) протон.
B) нейтрон.
C) электрон.
D) антипротон.
E) антинейтрон.
*******
162.1 Короткоживущие возбуждённые состояния адронов, распадающиеся в результате сильного взаимодействия, называются
A) протонами.
B) нейтронами.
C) электронами.
D) нейтрино.
E) резонансами.
*******
163.1 В слабых взаимодействиях странность
A) уменьшается на единицу.
B) увеличивается на единицу.
C) сохраняется.
D) становится равной нулю.
C) сохраняется.
D) становится равной нулю.
E) не изменяется или изменяется на единицу.
*******
165.1 Гипотетическая массивная бесспиновая частица, квант соответствующего поля, возникающего в теоретических моделях со спонтанным нарушением симметрии и ответственного за возникновение масс у элементарных частиц, называется
A) нейтрино.
B) бозоном Хиггса.
C) фотоном.
D) гравитоном.
E) пионом.
*******
166.1 Переходы из состояния одной частицы в состояние другой частицы без испускания других свободных частиц называется
A) радиоактивным распадом.
B) термоядерной реакцией.
C) осцилляциями.
D) неупругим рассеянием.
E) упругим рассеянием.
*******
167.1 Время жизни частиц, распадающихся за счёт электромагнитного взаимодействия
A) ~10-22÷10-23 с.
B) ~10-16÷10-20 с.
C) ~10-8 с.
D) ~2·10-6 с.
E) ~103 с.
*******
168.1 Время жизни частиц, распадающихся за счёт сильного взаимодействия
A) ~10-22÷10-23 с .
B) ~10-16÷10-20 с.
C) ~10-8 с.
D) ~2·10-6 с.
E) ~103 с.
*******
169.1 Время жизни -мезона
A) ~10-22÷10-23 с.
B) ~10-16÷10-20 с.
C ) ~10-8 с.
D) ~2·10-6 с.
E) ~103 с.
*******
170.1 Время жизни мюона
A) ~10-22÷10-23 с.
B) ~10-16÷10-20 с.
C) ~10-8 с.
D) ~2·10-6 с .
E) ~103 с.
*******
171.1 Время жизни нейтрона
A) ~10-22÷10-23 с.
B) ~10-16÷10-20 с.
C) ~10-8 с.
D) ~2·10-6 с.
E ) ~103 с.
*******
172.1 Частицы со спином равным 1 и нулевой массой, которые переносят сильное цветное взаимодействие между кварками, называются
A) нейтрино.
B) глюонами.
C) фотонами.
D) гравитонами.
E) пионами.
*******
173.1 Глюоны
A) являются переносчиками электромагнитного взаимодействия.
B) являются квантами хиггсовского поля.
C) являются переносчиками слабого взаимодействия.
D) переносят сильное цветное взаимодействие между кварками.
E) переносят сильное взаимодействие между нуклонами.
*******
174.1 Эти квантовые объекты наблюдались в виде узких адронных струй, возникающих при взаимодействии частиц высоких энергий:
A) нейтрино.
B) глюоны.
C) фотоны.
D) гравитоны.
E) пионы.
*******
175.1 Фундаментальное свойство этого поля состоит в том, что оно определяет геометрию пространства-времени, в котором движется материя:
A) сильного.
B) электромагнитного.
C) гравитационного.
D) слабого.
E) векторного.
*******
176.1 Эта частица экспериментально пока не обнаружена
A) нейтрино.
B) глюон.
C) фотон.
D) гравитон.
E) пион.
*******
177.1 Спин этой частицы равен 2:
A) нейтрино.
B) глюона.
C) фотона.
D) гравитона.
E) пиона.
*******
178.1 Элементарная частица со спином 1 и отрицательной внутренней чётностью, представляющая собой либо квант фундаментального векторного поля, либо связанное состояние кварка и антикварка с полным моментом импульса 1 , называется
A) векторной частицей.
B) глюоном.
C) каоном.
D) гравитоном.
E) пионом.
*******
179.1 Каждый из этих объектов имеет барионное число В=+1/3 и дробный электрический заряд:
A) нейтрон.
B) глюон.
C) каон.
D) кварк.
E) пион.
*******
180.1 Кварки u, c, t имеют заряд, равный
A) 0.
B) +1/3.
C) -1/3.
D) +2/3.
E) -2/3.
*******
181.1 Кварки d, s, b, имеют заряд, равный
A) 0.
B) +1/3.
C) -1/3.
D) +2/3.
E) -2/3.
*******
182.1 Это бесструктурные точечные частицы со спином 1/2 , участвующие в сильном взаимодействии (как и во всех остальных) и являющиеся элементарными составляющими всех адронов:
A) нейтроны.
B) глюоны.
C) каоны.
D) кварки.
E) пионы.
*******
183.1 Эти частицы не наблюдаются в свободном состоянии
A) нейтроны.
B) глюоны.
C) каоны.
D) кварки.
E) пионы.
*******
184.1 Барионы состоят из
A) трёх кварков.
B) кварка и антикварка.
C) глюонов.
D) электрона и позитрона.
E) пионов.
*******
185.1 Мезоны состоят из
A) трёх кварков.
B) кварка и антикварка.
C) глюонов.
D) электрона и позитрона.
E) пионов.
*******
186.1 Протон и нейтрон являются
A) лептонами.
B) мезонами.
C) барионами.
D) гиперонами.
E) переносчиками сильного взаимодействия.
*******
187.1 Состояние ядерной материи при очень высоких энергиях, когда адроны теряют свою индивидуальность, называется
A) антивеществом.
B) ферми-газом.
C) Бозе-Эйнштейновским конденсатом.
D) кварк-глюонной плазмой.
E) высокотемпературной плазмой.
*******
188.1 Класс элементарных частиц, не обладающих сильным взаимодействием, т.е. участвующих лишь в электромагнитном, слабом и гравитационном взаимодействиях, называется
A) адронами.
B) барионами.
C) лептонами.
D) гиперонами.
E) векторными частицами.
*******
189.1 Стабильными частицами являются:1) электрон, 2)позитрон 3)нейтрино 4) нейтрон
A) все перечисленные.
B) 1, 2 и 3.
C) 1 и 2.
D) только 3.
E) все являются нестабильными.
*******
190.1 Нестабильные сильновзаимодействующие бозоны с нулевым барионным зарядом, называются
A) адронами.
B) мезонами.
C) лептонами.
D) гиперонами.
E) векторными частицами.
*******
191.1 Собственный момент количества движения микрочастицы, называется
A) спином.
B) барионным зарядом.
C) лептонным зарядом.
D) странностью.
E) очарованием.
*******
192.1 Частицы, имеющие в своём составе s-кварк или ‑кварк, называются
A) нуклонами.
B) барионами.
C) лептонами.
D) странными.
E) очарованными.
*******
193.1 Микрочастицы, обладающие одинаковыми характеристиками: массой, зарядом, внутренним строением, называются
A) нуклонами.
B) тождественными.
C) лептонами.
D) странными.
E) очарованными.
*******
194.1 Описываются всегда антисимметричными волновыми функциями системы…
A) …частиц с целыми спинами.
B) …частиц с полуцелыми спинами.
C) …нуклонов.
D) …кварков.
E) …тождественных частиц.
*******
195.1 Описываются всегда симметричными волновыми функциями системы…
A) …частиц с целыми спинами.
B) …частиц с полуцелыми спинами.
C) …нуклонов.
D) …кварков.
E) …тождественных частиц.
*******
196.1 Аддитивное квантовое число, характеризующее кварки и адроны – это:
A) спин.
B) странность.
C) чётность.
D) аромат
E) цвет.
*******
197.1 Взаимодействие между кварками описывает
A) общая теория относительности.
B) квантовая механика.
C) физика высоких энергий.
D) квантовая хромодинамика.
E) теория суперструн.
*******
198.1 Основные положения модели кварков:
A) Кварки участвуют в сильных взаимодействиях, излучая или поглощая глюон, при этом аромат кварка остаётся неизменным, цвет кварка может изменится.
B) Кварки участвуют в электромагнитных взаимодействиях, излучая или поглощая -квант, при этом ни цвет ни аромат кварка не изменяется.
C) кварки участвуют в слабых взаимодействиях, излучая или поглощая или -бозоны, при этом может изменится аромат кварка, а цвет кварка остаётся неизменным.
D) Чётность кварка равна +1 и не зависит от аромата кварка.
D) ширина распада.
E) энергией покоя частицы.
*******
200.1 Время жизни частицы и ширина распада связаны соотношением:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
201.1 Эффективное сечение взаимодействия интерпретируется как:
A) энергия связи ядра.
B) полная энергия ядра.
C) масса ядра.
C ) 3 и 4.
D) 5.
E) 2, 3, 4.
*******
219.1 Если возбуждённое ядро энергию возбуждения непосредственно, без испускания -кванта, передаётся орбитальному электрону, который вылетает из атома, то такой процесс называется
A) -распадом.
B) -распадом.
C) -распадом.
C ) эффектом Мёссбауэра.
D) аннигиляцией электрон-позитронной пары.
E) синхротронным излучением.
*******
222.1 Совокупность адронов, летящих в одном направлении, называется
A) альфа-излучением.
B ) адронной струёй.
C) эффектом Мёссбауэра.
D) аннигиляцией электрон-позитронной пары.
E) синхротронным излучением.
*******
223.1 Доказательством того, что кварки действительно существуют, является:
A) стабильность протона.
B) рождение электрон-позитронной пары.
B ) частица.
C) кварк.
D) соответствующий античастице фундаментальный бозон.
E) лептон.
*******
229.1 Частица и античастица полностью совпадают для 1) электрона; 2) нейтрона; 3) фотона; 4) -мезона; 5) -мезона
A) 1 и 2.
B) 1, 2, 3, 4 и 5.
C) 2 и 3.
D) 3, 4, и 5.
E) только 3.
*******
230.1 Барионы – это…
A ) …адроны с полуцелым спином.
B) …адроны с целочисленным спином.
C) …адроны с нулевым спином.
D) …лептоны с полуцелым спином.
E) …лептоны с целочисленным спином.
*******
231.1 Барионное число – это…
A) …количество барионов в системе.
B) …сумма барионов и антибарионов в системе.
C) …количество антибарионов в системе.
D ) …разность между числом барионов и антибарионов в системе.
E) …разность между барионами и лептонами в системе.
*******
232.1 Барионное число атомных ядер, содержащих нуклонов равно:
A) их зарядовому числу.
B) числу нуклонов в ядре.
C) энергии связи ядра.
D) числу электронов на оболочках.
E ) их массовому числу.
*******
233.1 К бета-процессам относятся: 1) ; 2) ; 3) ; 4) .
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 1, 2 и 3.
*******
234.1 Процесс аннигиляции описывается схемой: 1) ; 2) ; 3) ; 4) .
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 1, 2 и 3.
*******
235.1 Бозонами являются: 1) фотон; 2) мезоны; 3) ядро атома гелия-4; 4) протон; 5) нейтрон.
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4 и 5.
E ) 1, 2 и 3.
*******
236.1 Фермионами являются: 1) фотон; 2) мезоны; 3) ядро атома гелия-4; 4) протон; 5) нейтрон.
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4 и 5.
E) 1, 2 и 3.
*******
237.1 Векторными являются частицы: 1) фотон; 2) глюон; 3) калибровочные бозоны; 4) электрон; 5) протон
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4 и 5.
E) 1, 2 и 3.
*******
238.1 Короткоживущие ненаблюдаемые частицы, возникающие в вакууме при столкновении или распадах частиц, называются…
A) …векторными.
B ) …виртуальными.
C) …бозонами.
D) …фермионами.
E) …резонансами.
*******
239.1 Процесс внутренней конверсии всегда сопровождается
A) …радиоизлучением.
B) …инфракрасным излучением.
C) …излучением видимого диапазона длин волн.
D ) …рентгеновским излучением.
E) …тепловым излучением.
*******
240.1 Внутренняя чётность не сохраняется при взаимодействиях: 1) гравитационном; 2) электромагнитном; 3) сильном; 4) слабом
A) 2 и 4.
B) 1.
C) 3.
D) 2.
E) 4.
*******
241.1 Внутренняя чётность сохраняется всегда при взаимодействиях: 1) гравитационном; 2) электромагнитном; 3) сильном; 4) слабом
A) 2 и 3.
B) 1.
C) 3.
D) 2.
E) 4.
*******
242.1 Время, за которое число распадающихся частиц уменьшается в раз, называется…
A) …осцилляцией.
B ) …временем жизни частиц.
C) …периодом полураспада частиц.
D) …вероятностью распада частицы данного сорта в единицу времени.
E) …вероятностью распада.
*******
243.1 При взаимодействии фотона со свободным электроном, при котором фотон передаёт часть своей энергии и импульса электрону, будет реализовываться…
A) …тормозное излучение.
B) …фотоэффект.
C ) …Комптон-эффект.
D) …рождение электрон-позитронной пары.
E) …ионизация атома.
*******
244.1 Для сильного взаимодействия характерны: 1) сохранение энергии; 2) сохранение изотопического спина; 3) сохранение «странного» числа; 4) сохранение массы.
A) 2 и 3.
B) 1 и 4.
C) 1, 2, 3.
D) 2, 3, 4.
E) Только 1.
*******
245.1 Под неупругим взаимодействием понимается такой процесс, при котором…
A ) …образуются новые частицы.
B) …из ядра вылетают уже имевшиеся там частицы.
C) …из ядра вылетают уже имеющиеся там частицы с очень большими энергиями.
D) …сохраняется масса ядра и частиц, взаимодействующих с этим ядром.
E) …нарушается закон сохранения импульса.
*******
246.1 Под упругим взаимодействием понимается такой процесс, при котором…
A) …образуются новые частицы.
B ) …из ядра вылетают уже имевшиеся там частицы.
C) …из ядра вылетают уже имеющиеся там частицы с очень большими энергиями.
D) …сохраняется масса ядра и частиц, взаимодействующих с этим ядром.
E) …нарушается закон сохранения импульса.
*******
247.1 Под квазиупругим взаимодействием понимается такой процесс, при котором…
A) …образуются новые частицы.
B) …из ядра вылетают уже имевшиеся там частицы.
C ) …из ядра вылетают уже имеющиеся там частицы с очень большими энергиями.
D) …сохраняется масса ядра и частиц, взаимодействующих с этим ядром.
E) …нарушается закон сохранения импульса.
*******
248.1 Число вновь рождённых частиц, в расчёте на один акт взаимодействия, называется…
A) …коэффициентом неупругости.
B) …коэффициентом ионизации.
C) …концентрацией вторичных частиц.
D ) …множественностью вторичных частиц.
E) …полным сечением взаимодействия.
*******
249.1 Доля энергии, уносимая всеми вновь рождёнными частицами, называется…
A ) …коэффициентом неупругости.
B) …энергией ионизации.
C) …концентрацией вторичных частиц.
D) …множественностью вторичных частиц.
E) …полным сечением взаимодействия.
*******
250.1 В результате медленного s-процесса образуется…
A) …ядра гелия.
B) …ядра углерода и кислорода.
C) …ядра кремния и магния.
D) …ядра железа.
E ) …ядра химических элементов, тяжелее железа.
*******
251.1 При взрывах сверхновых реализуются: 1) Протон-протонный цикл; 2) CNO-цикл; 3) r-процесс; 4) s-процесс.
A) Только 1.
B) Только 4.
C) 1, 2.
D) 3, 4.
E ) Только 3.
*******
252.1 В оболочках красных гигантах реализуются: 1) Протон-протонный цикл; 2) CNO-цикл; 3) r-процесс; 4) s-процесс.
A) Только 2.
B) 2, 3, 4.
C) 1, 2.
D) 3, 4.
E ) Только 4.
*******
253.1 Верным является утверждение: 1) В ядре Солнца происходят протон-протонный цикл и CNO-цикл; 2) В конвективной зоне Солнца происходит r-процесс; 3) В конвективной зоне Солнца происходит s-процесс; 4) В ядре Солнца происходит только протон-протонный цикл.
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 2 и 3.
*******
254.1 Верным является утверждение: 1) В ядре Солнца происходит CNO-цикл; 2) В ядре Солнца происходит r-процесс; 3) В ядре Солнца происходит s-процесс; 4) В ядре Солнца происходит протон-протонный цикл.
A ) 1, 4.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 2 и 3.
*******
255.1 Верным является утверждение:
A) В конвективной зоне Солнца происходит r-процесс.
B) Наружные слои Солнца, из которых выходит принимаемое нами оптическое излучение, называется конвективной зоной.
C) В конвективной зоне Солнца происходит s-процесс.
C ) гравитационным зарядом.
D) ускорением частицы в гравитационном поле.
E) напряжённостью гравитационного поля.
*******
264.1 Дейтрон – это…
A) …ядро атома гелия.
B) …ядро атома водорода.
C) …ядро атома углерода.
D ) …связанная система протон-нейтрон.
E) …связанная система электрон-позитрон.
*******
265.1 Ядра с одинаковым массовым числом, переходящие друг в друга при замене нейтронов на протоны и протонов на нейтроны, называются
A) …изотопами.
B ) …зеркальными.
C) …странными.
D) …магическими.
E) …дважды магическими.
*******
266.1 Кварковая структура -мезона:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
267.1 Кварковая структура -мезона:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
268.1 Кварковая структура протона
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
269.1 Кварковая структура нейтрона
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
*******
270.1 Стабильными лептонами являются: 1) электрон; 2) нейтрино; 3) мюон; 4) тау-лептон:
A) 1 и 2.
B) 3 и 4.
C) 1.
D) 1 и 3.
E) 2.
*******
271.1 Стабильными лептонами являются: 1) позитрон; 2) нейтрино; 3) мюон; 4) тау-лептон:
A) 1 и 2.
B) 3 и 4.
C) 1.
D) 1 и 3.
E) 2.
*******
272.1 Мезоны – это:
D ) спином.
E) странностью.
*******
276.1 Частицы, имеющие в своём составе -кварк или ‑кварк называются
A) бозонами.
B) фермионами.
C ) странными.
D) очарованными.
E) резонансами.
*******
277.1 Суперсимметрия – это
A) симметрия между частицами и античастицами.
D ) очарованными.
E) резонансами.
*******
279.1 Электрон участвует во взаимодействиях: 1) гравитационном; 2) электромагнитном; 3) сильном; 4) слабом:
A) 2.
B) 1, 2 и 4.
C) 3.
D) 1, 2, 3 и 4.
E) 2, 3 и 4.
*******
280.1 Изотопическая инвариантность ядерных сил означает, что
C ) оболочечная модель.
D) ротационная модель.
E) обобщённая модель.
*******
285.1 В этой модели атомного ядра учитываются как одночастичные, так и коллективные степени свободы ядра:
A) кластерная модель.
B) капельная модель.
C) оболочечная модель.
D) ротационная модель.
E ) обобщённая модель.
*******
286.1 Согласно этой модели, атомное ядро представляет собой эллипсоид вращения:
A) кластерная модель.
B) капельная модель.
C) оболочечная модель.
D ) ротационная модель.
E) обобщённая модель.
*******
287.1 Нецентральность ядерных сил доказывается
A) стабильностью ядра.
B) стабильностью протона.
C) нестабильностью нейтрона.
А) Один нуклон
B) Один протон
C) Один нейтрон
D) Один электрон
Е) Единицу объема ядра
*******
302.1 Наибольшую плотность ядерного вещества имеют
А) Тяжелые ядра
В) Средние ядра
С) Легкие ядра
D) Магические ядра
D) Число нейтронов и число протонов в ядре являются магическими
Е) Число нейтронов равно одному из магических чисел, а зарядовое число – нечетное
*******
304.1 Выход ядерной реакции для тонкой мишени
А)
B)
C)
D)
E)
*******
305.1 При собственно ядерной реакции:
А) Сохраняется кинетическая энергия частиц
В) Вылетает та же частица, что и падающая, а конечное ядро образуется в возбужденном состоянии
В) Позитрон
С) Антинейтрон
D) Антинейтрино
Е) µ+ - мезон
*******
307.1 π – мезоны (пионы) экспериментально впервые были обнаружены
А) Дираком
В) Бором
С) Пауэллом
D) Иваненко
Е) Юкавой
*******
308.1 Дефект массы атомного ядра определяется разностью
А) Массы атома и массы ядра
В) Массы ядра и масс протонов
Е) Дважды магическим.
*******
312.1 Период полураспада 226Ra составляет 5.1∙1010 с. Чему равна постоянная распада λ
А) 1.36∙10-11 с-1
В) 0.693
С) 5.1∙10-10 с-1
D) 1.36∙1011 с
E) 6.7∙10-9 с
*******
313.1 Реакция (d, n) называется
А) Реакцией неупругого рассеяния
В) Эндотермической
С) Реакцией упругого рассеяния
D) Экзотермический
Е) Реакцией срыва
*******
314.1 Пороговое значение энергии падающей частицы при эндотермической реакции
А)
В)
С)
D)
Е)
*******
315.1 Формула выражает
А) Пороговую энергию падающей частицы при экзотермической реакции.
В) Пороговую энергию падающей частицы при эндотермической реакции.
С) Энергию частицы при реакции подхвата.
D) Энергию частицы при реакции срыва.
Е) Энергию частицы при реакции упругого рассеяния.
*******
316.1 Средний ионизационный потенциал атома
А) Энергия, приходящаяся на один электрон
В) Кинетическая энергия электронов в атоме
А) Спином
В) Магнитным квантовым числом
С) Орбитальным квантовым числом
D) Энергией частицы
Е) Знаком волновой функции частицы
*******
318.1 В состав адронов входят
А) Два или три кварка
В) Один или два кварка
С) Три или четыре кварка
D) Три кварка
Е) Два кварка
*******
319.1 Магнитные моменты ядер с нулевым спином
А) Равны нулю
В) Имеют порядок магнетона Бора
С) Равны 2.79
D) Имеют порядок ядерного магнетона
Е) Составляют (-1.91)
*******
320.1 Зарядовая симметрия ядерных сил определяется
А) Их зависимостью от ориентации спинов взаимодействующих частиц
В) Их независимостью от электрических зарядов взаимодействующих частиц
С) Их зависимостью от электрических зарядов взаимодействующих частиц
D) Их насыщением
Е) Их независимостью от ориентации спинов взаимодействующих частиц
*******
321.1 Спин любого ядра в стационарном состоянии не превышает:
А) 7/2
В) 4
С) 15/2
D) 13/2
E) 9/2
*******
322.1 Форма ядра, электрический квадрупольный момент которого равен нулю
А) Эллипсоид вращения, вытянутый вдоль оси вращения
В) Эллипсоид вращения, сплюснутый вдоль оси вращения
С) Сферическая
D) Гантелеобразная
Е) Грушевидную
*******
323.1 Длиннопробежные α-частицы
А) возникают при распаде невозбужденного ядра
В) образуются при распаде долгоживущих элементов
С) нуклонов
D) электронов
Е) протонов и нейтронов отдельно
*******
330.1 Радиус ядра имеет величину около
А) 1Å
В) см
С) фм
D) см
Е) м
*******
331.1 Изотоны – это атомные ядра
А) С одинаковыми зарядовыми числами
В) С четным числом нуклонов
С) С одинаковыми массовыми числами
D) С одинаковым числом нейтронов
Е) С четным числом протонов
*******
332.1 В результате реакции образуется
А)
В)
С)
D)
Е) – квант
*******
333.1 Реакцией (α,p) является реакцией
А) + → +
В) + → +
С) + → +
D) + → +
D) + → +
*******
334.1 Среди перечисленных частиц и античастиц нестабильными являются
А) γ
В)
С) p
D) e
E) n
*******
335.1 Коллайдер – это
А) Циклотрон
В) Ускоритель на встречных пучках
С) Бетатрон
D) Синхрофазотрон
E) Синхротрон
*******
336.1 Полная энергия ядра
А)
В) = ( )
С) = ( )
D)
E)
*******
337.1 Устойчивость ядра определяется
А) Массовым числом
В) Величиной удельной энергии связи
С) Зарядовым числом
D) Размерами ядра
E) Числом нейтронов в ядре
*******
338.1 Электрический квадрупольный момент ядра характеризует
А) Величину электрического заряда ядра
В) Распределение нейтронов в ядре
В) Эндоэнергетической
С) Реакцией упругого рассеяния
D) Экзоэнергетической
E) Реакцией срыва
*******
342.1 Энергия ядерной реакции – это
А) Разность энергии покоя ядра и налетающей частицы
В) Разность энергий бомбардирующей и вылетающей частиц
В) Эндотермической
С) Экзотермической
D) Реакцией неупругого рассеяния
E) Реакцией срыва
*******
344.1 При взаимодействии γ-излучения с веществом не происходит
А) Уменьшения интенсивности потока γ-квантов
В) Замедления γ-квантов
С) Поглощения γ-квантов
D) Упругого рассеяния γ-квантов
E) Рождения электронно-позитронных пар
*******
345.1 Жесткий компонент космических лучей на уровне моря представлен
А) Тормозными γ-квантами
В) Быстрыми δ-электронами
С) Быстрыми нейтронами
D) – мезонами
D) Закон сохранения четности
E) Закон сохранения импульса
*******
348.1 Найти изменение энергии, соответствующее изменению массы на 1а.е.
А) 9,315 МэВ
В) 931,5 МэВ
С) 0,51 МэВ
D) 91,35 МЭВ
E) 510 МэВ
*******
349.1 В соответствии с принципом зарядовой независимости
А) Закон сохранения барионного заряда носит универсальный характер
В) Ядерные взаимодействия для протона и нейтрона одинаковы
С) Закон сохранения изотопического спина не выполняется при электромагнитных взаимодействиях
D) Наряду с частицей должна существовать ее античастица
E) Закон сохранения электрического заряда имеет универсальный характер
*******
350.1 Спин ядра Ca в основном состоянии
А)
В) 0
С) h
D)
E)
*******
351.1 Изотопы – это нуклиды
А) С четным числом нуклонов
В) С одинаковым числом нейтронов
С) С четным числом протонов
D) С одинаковыми массовыми числами
D) Тепловыми и быстрыми
E) Холодными и тепловыми
*******
354.1 Сечения взаимодействий нейтронов с ядрами при уменьшении энергии нейтрона
А) Резко растут по закону 1/ν
В) Уменьшаются пропорционально величине ν
С) Не изменяются
D) Растут пропорционально величине ν
E ) Уменьшаются по закону 1/ν
*******
355.1 Критическая энергия
А) Энергия электронов, при которой ионизационные потери значительно превышают радиационные
В) Энергия электронов, при которой удельные ионизационные потери энергии равны удельным радиационным потерям
С) Энергия, при которой удельные радиационные потери составляют примерно половину от ионизационных потерь
D) Энергия электронов, при которой их удельные радиационные потери становятся преобладающими
E) Энергия, при которой ионизационные потери составляют примерно половину от радиационных потерь
*******
356.1 Эффективное сечение радиационных потерь энергии электронов
А)
В)
С)
D)
E)
*******
357.1 Вторичное космическое излучение делят на компоненты
А) Адронный, позитронный и нейтронный
В) Мюонный, позитронный и нейтронный
С) Адронный, мюонный и позитронный
D) Адронный, мюонный и электронно-фотонный
С) Модель Ферми-газа
D) Модель из α-частиц
E) Капельная модель
*******
362.1 В уравнении ядерной реакции x - это
А) Дейтрон
В) Протон
С) Тритон
D) α - частица
E) Нейтрон
*******
363.1 Реакцией (n,p) является
А)
В)
С)
D)
E)
*******
364.1 Адронами называют
А) Барионы и лептоны
В) Лептоны и мезоны
С) Мезоны и фотоны
D) Мезоны и барионы
E) Лептоны и фотоны
*******
365.1 В каждый из нуклонов входят
А) Пять кварков
В) Кварк и антикварк
С) Три антикварка
D) Два кварка
E ) Три кварка
*******
366.1 Для выбивания α - частицы из ядра , необходима энергия
А)
В)
С)
D)
E)
*******
367.1 Следующие два ядра образуют пару зеркальных ядер
А)
В)
С)
D)
E)
*******
368.1 Спины всех четно-четных ядер в основных состояниях
А) Полуцелое число
В) Меньше нуля
С) Равны нулю
D) Могут быть положительным или полуцелым числом
E) Целое число
*******
369.1 Удельная энергия связи дейтрона составляет:
А) 3,5 МэВВ) 2,23 МэВ
С) 1,1 МэВD) 8,8 Мэв
E) 5,0 Мэв
*******
370.1 При - распаде радиоактивных ядер
А) А уменьшается на 1, Z не изменяется
В) А не изменяется, Z увеличивается на 1
С) А увеличивается на 1, Z не изменяется
D) А не изменяется, Z уменьшается на 1
E) А и Z изменяются на 1
*******
371.1 Эффективное сечение реакции
А) Равно площади геометрического сечения ядра
В) Выражает вероятность протекания реакции в единицу времени
С) Выражает вероятность протекания реакции в единицу времени при бомбардировке мишени потоком частиц плотностью в 1 частицу на 1
D) Выражает вероятность протекания реакции в единицу времени при бомбардировке мишени потоком частиц плотностью в 1 частицу на 1 в 1 сек
E) Равно сумме сечений процессов по всем каналам реакций
*******
372.1 При неупругом рассеянии
А) Взаимодействующие частица и ядро сохраняют свою индивидуальность
В) Вылетает та же частица, что и падающая, а конечное ядро образуется в возбужденном состоянии
С) Не изменяются внутренне состояние ядра и частиц
D) Изменяются внутренние свойства и состав ядра мишени и вылетает новая частица
E) Происходит перераспределение кинетической энергии взаимодействующих частиц и ядра
*******
373.1 При реакции упругого рассеяния
А) Конечное ядро образуется в возбужденном состоянии
В) Взаимодействующие частица и ядро сохраняют свою индивидуальность, происходит перераспределение их кинетической энергии
С) Вылетает та же частица, что и падающая, а конечное ядро образуется в возбужденном состоянии
D) Изменяются внутренние свойства и состав ядра мишени и вылетает новая частица
E) Образуется составное ядро
*******
374.1 При прохождении заряженной частицы через вещество основную роль играют
А) Заряд, скорость частицы, плотность, ионизационный потенциал и атомный номер вещества
В) Масса, заряд, спин частицы и плотность и ионизационный потенциал вещества
С) Атомный номер, плотность, средний ионизационный потенциал вещества и масса и спин частицы
D) Масса, заряд, энергия частицы и атомный номер и температура вещества
E) Атомный номер , твердость, средний ионизационный потенциал вещества и энергия частицы
*******
375.1 Время резонансов
А)
В)
С)
D)
E)
*******
376.1 Распад квазистабильных частиц вызывается
А) Слабым взаимодействием
В) Сильным или электромагнитным взаимодействием
С) Сильным взаимодействием
D) Слабым и электромагнитным взаимодействием
E) Электромагнитным взаимодействием
*******
377.1 Резонансы распадаются за счет
А) Слабого и сильного взаимодействий
В) Электромагнитного взаимодействия
С) Слабого взаимодействия
D) Сильного взаимодействия
А) Имеют порядок ядерного магнетона
В) Равны нулю
С) Равны 2,79
D) Составляют (-1,91)
E) Имеют порядок магнетона Бора
*******
379.1 Проекция изотопического спина на ось z для ядра
А)
В)
С)
D) (Z,N,A -соответственно зарядовое число, число нейтронов в ядре и массовое число)
E)
*******
380.1 Спин ядра
А)
В)
С)
D)
E)
*******
381.1 При полном заполнении 1р-оболочки ядра нуклонами возникает ядро:
А) В)
С) D)
E)
*******
382.1 Возникновение тонкой структуры α - спектров обусловлено
А) Разностью энергий испускаемых при распаде α - частиц
В) Дискретным характером поглощения энергии ядром
С) Образованием дочерних ядер не только в основном, но и в возбужденном состоянии
D) Принадлежностью α - активного изотопа к одному из радиоактивных семейств
E) Зависимостью энергии α - частиц от направления излучения
*******
383.1 Коэффициент k размножения нейтронов для критической, надкритической и подкритической ядерных систем равен соответственно
А) k>1; k≤1; k=0
В) k=1; k>1; k<1
С) k=1; k<1; k>1
D) k=0; k<0; k>0
E) k<1; k>1; k=0
*******
384.1 В естественной смеси изотопов урана с большей вероятностью происходит деление ядер урана - 235, так как
А) Вероятности деления ядер урана - 235 и урана - 238 одинаковы
В) Уран - 235 обладает большей активностью
С) Вероятности деления ядер урана - 235 и урана - 238 одинаковы, но содержание урана - 238 в природной смеси изотопов больше
D) Содержание урана -235 в природной смеси изотопов больше
D) Вайцзеккером
E) Бором
*******
392.1 Выберите кулоновское слагаемое в формуле Вайцзеккера.
А)
В)
С)
D)
E)
*******
393.1 Выберите объемное слагаемое в формуле Вайцзеккера.
А)
В)
С)
D)
E)
*******
394.1 Какой ученый предложил теорию ядерных сил?
А) Бор
В) Гейзенберг
С) Юкава
D) Резерфорд
Е) Томсон
*******
395.1 Выберите энергию симметрии в формуле Вайцзеккера.
А)
В)
С)
D)
E)
*******
396.1 Какое квантовое число возникает из-за инвариантности ядерного гамильтониана к заряду нуклона.
А) спин
B) четность
C) изоспин
D) орбитальный момент
E) магнитный момент
*******
397.1 Выберите энергию спаривания в формуле Вайцзеккера.
А)
В)
С)
D)
E)
*******
398.1 В каких состояниях может существовать дейтрон.
А) s и pВ) p и d С) s и d D) f и d
Е) s и f
*******
399.1 Полная энергия свободной релятивистской частицы, обладающей импульсом р и массой покоя М0.
А)
В)
С)
D)
E)
*******
400.1 Вклад, каких слагаемых в формуле Вайцзеккера минимален в энергию связи ядра
А) Объемного и энергии симметрии
В) Поверхностного и кулоновского
С) Поверхностного и энергии спаривания
D) Энергии симметрии и энергии спаривания
Е) Объемного и поверхностного
*******
D) глюон.
E) - и - бозоны.
*******
2.1 Кварки реализуют сильное взаимодействие, обмениваясь:
A) фотонами.
B) гравитонами.
C) -мезонами.
D) глюонами.
E) - и - бозонами.
*******
3.1 Радиус сильного взаимодействия:
A) см.
B) см.
C) см.
D) см.
E) см.
*******
4.1 Фундаментальным бозоном электромагнитного взаимодействия является:
A) фотон.
B) гравитон.
C) -мезон.
D) глюон.
E) - и - бозоны.
*******
5.1 Радиус электромагнитного взаимодействия:
A) .
B) см.
C) см.
D) см.
E) см.
*******
6.1 Выберите верное утверждение для глюонов: 1) Глюон является переносчиком сильного взаимодействия; 2) Глюон – электрически нейтральная частица; 3) Глюон – частица со спином, равным 1; 4) Глюон несёт цветовой заряд.
A) Верными являются утверждения 1 и 2.
B) Верными являются утверждения 3 и 4.
C) Верными являются утверждения 1, 2 и 3.
D) Верным является только утверждение 1.
E) Все утверждения являются верными.
*******
7.1 Расположите фундаментальные взаимодействия в порядке увеличения интенсивности: 1) сильное; 2) электромагнитное; 3) слабое; 4) гравитационное.
A) 1, 2, 3, 4.
B) 4, 3, 2, 1.
C) 2, 3, 4, 1.
D) 1, 4, 2, 3.
E) 3, 4, 1, 2.
*******
8.1 Квадрат константы сильного взаимодействия:
A) 10-2.
B) ~10-6.
C) ~1.
D) ~10-40.
E) .
*******
9.1 Квадрат константы электромагнитного взаимодействия:
A) 10-2.
B) ~10-6.
C) ~1.
D) ~10-40.
E) .
*******
10.1 Квадрат константы слабого взаимодействия:
A) 10-2.
B) ~10-6.
C) ~1.
D) ~10-40.
E) .
*******
11.1 Квадрат константы гравитационного взаимодействия:
A) 10-2.
B) ~10-6.
C) ~1.
D) ~10-40.
E) .
*******
12.1 Фундаментальным бозоном слабого взаимодействия является:
A) фотон.
B) гравитон.
C) -мезон.
D) глюон.
E) - и - бозоны.
*******
13.1 Для осуществления ядерных реакций необходимо сближение частиц до расстояния
A) ~ см.
B) ~ см.
C) ~ см.
D) ~ см.
E) ~ см.
*******
14.1 Величина, пропорциональная вероятности процесса, называется
A) упругим рассеянием.
B) неупругим рассеянием.
C) эффективным сечением процесса
D) энергией процесса.
E) интенсивностью процесса.
*******
15.1 Если в результате столкновения изменяются только импульсы сталкивающихся частиц, то такой процесс называется
A) упругим рассеянием.
B) неупругим рассеянием.
C) классическим процессом.
D) энергетическим процессом.
E) квазиупругим процессом.
*******
16.1 Если наряду с изменением импульсов сталкивающихся частиц изменяется и их внутреннее состояние или образуются другие частицы, то такой процесс называется
A) упругим рассеянием.
B) неупругим рассеянием.
C) классическим процессом.
D) энергетическим процессом.
E) квазиупругим процессом.
*******
17.1 Ядерная система, состоящая из налетающей частицы и ядра-мишени, называется
A) слабосвязанной системой.
B) замкнутой системой.
C) входным каналом.
D) выходным каналом.
E) критической массой.
*******
18.1 Ядерная система, состоящая из вылетающих частиц и конечных ядер, называется
A) слабосвязанной системой.
B) замкнутой системой.
C) входным каналом.
D) выходным каналом.
E) критической массой.
*******
19.1 Величина поглощаемой энергии определяет минимальную кинетическую энергию столкновения, которая называется
A) сечением ядерной реакции.
B) порогом реакции.
C) энергией связи.
D) удельной энергией связи.
E) эффективной энергией.
*******
20.1 Сечения реакций с различными выходными каналами называются
A) интегральными сечениями.
B) дифференциальными сечениями.
C) парциальными сечениями.
D) инклюзивными сечениями.
E) дважды дифференциальными сечениями.
*******
21.1 Выход реакции – это
A) число вторичных электронов.
B) число вторичных протонов.
C) число вторичных нейтронов.
D) общее число частиц, участвующих в реакции.
Дата: 2019-07-24, просмотров: 380.