Выполняя контрольную работу следует внимательно прочитать условие и выяснить, что необходимо сделать. В конце контрольной работы надо указать список использованной литературы, поставить дату и подпись.
Выполненная в полном объеме контрольная работа высылается на проверку в учебное заведение до начала лабораторно-экзаменационной сессии. В том случае, когда она окажется незачтенной, студент обязан выполнить все требования рецензента и выслать работу на повторное рецензирование. Доработка высылается вместе с незачтенной работой. Зачтенная работа предъявляются студентом при сдаче экзамена по курсу.
В контрольной работе нужно выполнить десять заданий, номера вариантов которых приведены в прилож.1 согласно последней и предпоследней цифрам шифра студента.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задание 1. Рассчитать дефект массы для двух указанных изотопов (в а.е.м. и кг) и энергии связи их ядер (табл.1). На сколько различны энергии связи ядер этих изотопов. Масса покоя не связанных с ядром: протона mр= 1,000758 а.е.м.= 1,6725× 10-24 кг, нейтрона mn = 1, 000898 а.е.м. = 1,6749·10-24кг.
Таблица 1. Исходные данные
№ варианта | Изотопы | № варианта | Изотопы |
1 | К-39 и К-40 | 16 | Nb-93 и Nb-91 |
2 | Cs-133 и Cs-137 | 17 | Rh-103 и Rh-99 |
3 | H-1 и H-3 | 18 | Ag-107 и Ag-105 |
4 | Sr-88 и Sr-90 | 19 | In-115 и In-111 |
5 | Be-7 и Be-9 | 20 | Sb-121 и Sb-125 |
6 | C-12 и C-14 | 21 | I-127 и I-131 |
7 | Na-23 и Na-22 | 22 | Ba-138 и Ba-133 |
8 | Al-27 и Al-26 | 23 | Ta-181 и Ta-179 |
9 | Si-28 и Si-32 | 24 | Tb-159 и Tb-158 |
10 | P-31 и P-33 | 25 | Eu-153 и Eu-150 |
11 | S-32 и S-35 | 26 | Gd-158 и Gd-150 |
12 | Cl-35 и Cl-36 | 27 | Lu-175 и Lu-173 |
13 | Ar-40 и Ar-42 | 28 | Rb-85 и Rb-84 |
14 | Ca-40 и Ca-45 | 29 | Se-80 и Se-75 |
15 | Y-89 и Y-91 | 30 | F-19 и F-18 |
Задание 2. Дать характеристику альфа-распада и составить схему альфа-распада изотопа, соответствующего номеру варианта (табл.2).
Таблица 2. Исходные данные
№ варианта | Исходный изотоп | № варианта | Исходный изотоп |
31 | Полоний-209 | 46 | Уран-238 |
32 | Астат-222 | 47 | Радон-222 |
33 | Полоний-217 | 48 | Радий-226 |
34 | Радон-206 | 49 | Нептуний-235 |
35 | Висмут-211 | 50 | Плутоний-236 |
36 | Франций-219 | 51 | Протактиний-231 |
37 | Радий-222 | 52 | Торий-232 |
38 | Актиний-222 | 53 | Полоний-215 |
39 | Торий-224 | 54 | Радон-226 |
40 | Протактиний-226 | 55 | Радий-224 |
41 | Уран-235 | 56 | Астат-214 |
42 | Плутоний-239 | 57 | Франций-223 |
43 | Нептуний—231 | 58 | Торий-228 |
44 | Америций-241 | 59 | Полоний-218 |
45 | Астат-205 | 60 | Уран-231 |
Задание 3. Дать характеристику бета-минус-распада и составить схему бета-распада изотопа, соответствующего номеру варианта (табл.3).
Таблица 3. Исходные данные
№ варианта | Исходный изотоп | № варианта | Исходный изотоп |
61 | Фосфор-32 | 76 | Барий-140 |
62 | Углерод-14 | 77 | Радий-227 |
63 | Тритий (Н-3) | 78 | Цинк-72 |
64 | Стронций-89 | 79 | Кадмий-115 |
65 | Иод-129 | 80 | Ртуть-203 |
66 | Цезий-137 | 81 | Алюминий-28 |
67 | Калий-40 | 82 | Галлий-72 |
68 | Кобальт-60 | 83 | Индий-119 |
69 | Рубидий-86 | 84 | Иттрий-90 |
70 | Медь-66 | 85 | Церий-144 |
71 | Серебро-111 | 86 | Празеодим-147 |
72 | Золото-198 | 87 | Неодим-151 |
73 | Берилий-10 | 88 | Америций-241 |
74 | Магний-28 | 89 | Натрий-24 |
75 | Кальций-45 | 90 | Хлор-38 |
Задание 4. Дать характеристику бета-плюс-распада и составить схему бета-распада изотопа, соответствующего номеру варианта (табл.4).
Таблица 4. Исходные данные
№ варианта | Исходный изотоп | № варианта | Исходный изотоп |
91 | Кобальт-55 | 106 | Мышьяк-69 |
92 | Марганец-51 | 107 | Фосфор-30 |
93 | Иод-128 | 108 | Цирконий-89 |
94 | Бром-80 | 109 | Свинец-199 |
95 | Хлор-36 | 110 | Олово-111 |
96 | Фтор-18 | 111 | Германий-66 |
97 | Молибден-90 | 112 | Углерод-11 |
98 | Вольфрам-177 | 113 | Кадмий-104 |
99 | Хром-48 | 114 | Цинк-62 |
100 | Селен-70 | 115 | Барий-126 |
101 | Кислород-15 | 116 | Стронций-81 |
102 | Тантал-172 | 117 | Золото-194 |
103 | Ниобий-88 | 118 | Серебро-102 |
104 | Висмут-200 | 119 | Медь-60 |
105 | Сурьма-115 | 120 | Цезий-125 |
Задание 5. В радиоактивном веществе за время t распадается N ядер. Рассчитать активность этого вещества в Бк и Ku. Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.5.
Таблица 5. Исходные данные
№ вари- анта | t | N | № вари- анта | t | N |
121 | 10 мин | 3000 | 136 | 5 сут | 9600000 |
122 | 1 сут | 512000 | 137 | 3 ч | 1080000 |
123 | 2 ч | 11000 | 138 | 17 мин | 17000 |
124 | 1 год | 999900000 | 139 | 0,3 ч | 240000 |
125 | 10 лет | 850000 | 140 | 0,5 сут | 333355000 |
126 | 5,5 мин | 100 | 141 | 21 мин | 256000 |
127 | 2 сут | 2500 | 142 | 4 ч | 14400000 |
128 | 0,5 ч | 7500 | 143 | 0,5 года | 369000000000 |
129 | 3 года | 10000000000 | 144 | 1,5 ч | 458000 |
130 | 5 ч | 15500 | 145 | 25 мин | 25789 |
131 | 2 года | 234560000 | 146 | 0,25 сут | 1589000 |
132 | 1,5 ч | 78900 | 147 | 0,4 ч | 21800 |
133 | 15 мин | 125500 | 148 | 40 мин | 452000 |
134 | 0,25 ч | 9000 | 149 | 1,1 ч | 660000 |
135 | 7 мин | 42000 | 150 | 35 мин | 24780 |
Задание 6. Сколько процентов ядер радионуклида останется через время t, если его период полураспада равен Т1/2? Начальное количество ядер изотопа принять за 100%. Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.6.