Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РАЗДЕЛ 1.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
87.04 Кб
Скачать

Тема 14. Физические процессы в микромире

Радиоактивный распад:

  1. происходит со скоростью, возрастающей в 2-4 раза при увеличении температуры на каждые 10 градусов

  2. происходит со скоростью, практически не зависящий от температуры и давления

  3. сопровождается испусканием положительно и отрицательно заряженных, а также нейтральных частиц

  4. сопровождается испусканием только рентгеновского излучения

Установленный экспериментально закон радиоактивного распада имеет статистический характер и состоит в том, что:

    1. время, за которое количество радиоактивного вещества уменьшается вдвое, не зависит от этого количества

    2. период полураспада радиоактивного изотопа обратно пропорционален массовому числу этого изотопа

    3. среднее количество ядер радиоактивного вещества, распадающихся за секунду, пропорционально периоду полурас­пада

    4. среднее количество ядер радиоактивного вещества, распадающихся за секунду, пропорционально полному числу имеющихся ядер

Реакциями термоядерного синтеза называют:

      1. реакции синтеза атомных ядер из ядер более легких химических элементов, происходящие при очень высоких температурах и давлениях

      2. химические реакции, происходящие только при очень высоких температурах и давлениях

      3. реакции образования новых химических соединений, происходящие при взрывных процессах и высоких температурах

      4. реакции образования химических элементов, идущие в звездах

На атомных электростанциях:

        1. ядерная энергия вначале превращается в тепловую, а затем тепловая - в электрическую

        2. электроэнергия вырабатывается за счет энергии, выделяющейся при синтезе атомных ядер

        3. ядерная энергия напрямую превращается в электрическую

        4. электроэнергия вырабатывается за счет энергии, выделяющейся при распаде атомных ядер

Энерговыделение на единицу массы топлива (удельное):

          1. в некоторых химических реакциях больше, чем при делении ядер урана

          2. в реакциях деления ядер больше, чем в химических реакциях

          3. в реакциях деления ядер больше, чем в реакциях ядерного синтеза

          4. в реакциях ядерного синтеза больше, чем в реакциях деления ядер

Удельная энергия связи ядра (энергия, приходящаяся на один нуклон) с ростом числа нуклонов (А) сначала растет, достигая максимума для ядер железа (А=56), а затем убывает. Из этого следует, что:

            1. в природе железо самый распространенный химический элемент

            2. для ядер с А > 56 возможны реакции деления ядер с выделением энергии

            3. для ядер с А < 56 возможны реакции синтеза легких ядер с выделением энергии

            4. все самые легкие ядра, как и самые тяжелые, крайне нестабильны

Тема 15. Организация материи на химическом уровне

Согласно атомно-молекулярному учению, в основе которого лежит принцип дискретного строения, вещество состоит из... а) элементарных частиц Ь) атомов одного вида с) смеси различных молекул d) одинаковых молекул

Согласно атомно-молекулярному учению молекулы вещества ...

а) всегда двухатомны Ь) неделимы с) состоят из элементарных частиц d) состоят из атомов

Наименьшая структурная единица элемента, сохраняющая его химические свойства, - это ... а) вещество Ь) атом с) молекула d) электрон

Структурной единицей, сохраняющейся в химических превращениях, является ... а) вещество Ь) атом с) молекула d) мономер

Индивидуальность химического элемента определяется ...

а) зарядом атома Ь) числом электронов на внешнем уровне с) зарядом ядра атома d) массой ядра Индивидуальность химического элемента обусловлена:

а) числом нуклонов в ядре атома Ь) числом нейтронов в ядре атома с) зарядом ядра атома d) массовьм числом

Свойства химического элемента определяются ...

              1. массой ядра атома

              2. составом ядра

              3. строением ядра атома

              4. электронным строением его атома

Основоположником системного подхода в химии является:

а) Дж. Дальтон Ь) Ф.А. Кекуле с) Д.И. Менделеев d) A.M. Бутлеров

Теоретической основой систематизации химических элементов является:

                1. периодический закон Д.И. Менделеева

                2. теория химического строения А.М. Бутлерова

                3. атомно-молекулярное учение

                4. закон постоянства состава

Физический смысл периодического закона Д.И. Менделеева был вскрыт при создании...

                  1. атомно-молекулярного учения

                  2. структурной теории

                  3. современной теории строения атома

                  4. теории химического строения А.М. Бутлерова

Систематизирующий фактор, который был взят за основу Д.И. Менделеевым при разработке им периодической сис­темы химических элементов, - это ...

а) масса ядра атома Ь) атомная масса с) заряд ядра атома d) заряд атома

С современной точки зрения систематизирующим фактором периодической системы Д.И. Менделеева является... а) заряд ядра атома Ь) масса атома с) масса ядра атома d) заряд атома

Согласно современной точке зрения систематизация элементов по периодам периодической системы связана с ...

                    1. величиной заряда ядра

                    2. числом энергетических уровней, по которым распределены электроны

                    3. числом электронов на внешнем энергетическом уровне

                    4. числом полностью заполненных энергетических уровней

Согласно современной точке зрения систематизация элементов по подгруппам периодической системы связана с ... а) одинаковым электронным строением валентных подуровней

Удельная энергия связи ядра (энергия, приходящаяся на один нуклон) с ростом числа нуклонов (А) сначала растет, достигая максимума для ядер железа (А=56), а затем убывает. Из этого следует, что:

  1. в природе железо самый распространенный химический элемент

  2. для ядер с А > 56 возможны реакции деления ядер с выделением энергии

  3. для ядер с А < 56 возможны реакции синтеза легких ядер с выделением энергии

  4. все самые легкие ядра, как и самые тяжелые, крайне нестабильны