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高考申論題 111年 [核子工程] 原子物理

第 一 題

📖 題組:
一、氫的同位素氚(由一個質子和兩個中子組成)衰變成氦三(由兩個質子和一個中子組成)。 (一)完成以下反應式:3H → 3He +?(3H 及 3He 只包含原子核,而非中性原子)(5 分) (二)3H 和 3He 的束縛能(原子核分解成質子和中子所需能量)分別為:Eb(3H) = 8.482 MeV; Eb(3He) = 7.718 MeV。計算(一)反應式中釋放出來的熱能(動能)。質子、中子和電子質量分別為 mp = 938.272、mn = 939.565 和 me = 0.511(單位:MeV/c²),反微中子(ν̄) 無質量。(7 分) (三)假設 3H 和 3He 中的三顆核子(質子和中子通稱為核子)可視為三顆小球。3H 和 3He 中的三顆核子具有相同的強作用力,造成兩者束縛能不同的原因在於 3He 中的兩個質子具有庫倫排斥力。估計 3He 中的兩個質子的距離。(8 分)
📝 此題為申論題,共 3 小題

小題 (一)

完成以下反應式:3H → 3He +?(3H 及 3He 只包含原子核,而非中性原子)(5 分)

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看到此題,應立即聯想到核反應中的「電荷數守恆」、「質量數(核子數)守恆」以及「輕子數守恆」定律。透過比較反應前後的原子序與質量數變化,推導出伴隨產生的基本粒子。

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【解題思路】利用核反應中的電荷數守恆、質量數守恆及輕子數守恆定律推導未知的生成物。 【詳解】 已知反應物為氚核($^3_1\text{H}$),生成物為氦三核($^3_2\text{He}$)。設未知的產物為 $X$。

小題 (二)

3H 和 3He 的束縛能(原子核分解成質子和中子所需能量)分別為:Eb(3H) = 8.482 MeV; Eb(3He) = 7.718 MeV。計算(一)反應式中釋放出來的熱能(動能)。質子、中子和電子質量分別為 mp = 938.272、mn = 939.565 和 me = 0.511(單位:MeV/c²),反微中子(ν̄) 無質量。(7 分)

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  1. 看到原子核衰變釋放能量(Q值),應直覺想到「質能等價原理」,計算反應前後系統的靜止質量差。2. 題目給定的是原子核的束縛能,需利用「原子核質量 = 組成核子的總質量 - 束縛能」來表示裸核的質量。3. 將母核(3H)質量減去子核(3He)與釋放粒子(電子、反微中子)的質量,即可求得釋放的總動能。
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【解題關鍵】利用質能等價原理與束縛能定義,反應釋放的能量(Q值)等於反應前後系統的靜止質量差轉換為能量。 【解答】 計算:

小題 (三)

假設 3H 和 3He 中的三顆核子(質子和中子通稱為核子)可視為三顆小球。3H 和 3He 中的三顆核子具有相同的強作用力,造成兩者束縛能不同的原因在於 3He 中的兩個質子具有庫倫排斥力。估計 3He 中的兩個質子的距離。(8 分)

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看到此題,應立即聯想到同位素之間的束縛能差異(鏡像核效應),題目已明示差異源自庫倫排斥力。解題關鍵是計算兩者束縛能之差,並將其等同於兩個質子間的庫倫位能 U = ke²/r,利用原子物理常用常數 ke² ≈ 1.44 MeV·fm 即可迅速求出質子間距。

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【解題思路】利用氚(³H)與氦三(³He)的束縛能差值,將其等同於氦三中兩個質子間的庫倫排斥位能,藉由庫倫定律求出質子間的有效距離。 【詳解】 已知:

📜 參考法條

k = 1/(4πε0) = 9 × 10⁹ (N·m²·C⁻²) 電子電荷 e = -1.6 × 10⁻¹⁹ (C) 電子質量 me = 511 keV/c² = 9.11 × 10⁻³¹ (kg) 普朗克常數 h = 6.63 × 10⁻³⁴ (J·s) 光速 c = 3 × 10⁸ (m/s) One mole = 6 × 10²³
📝 核反應守恆與結合能
💡 利用守恆律推導衰變反應式,並依結合能與質量差計算釋能。

🔗 β- 衰變反應與能量推導流程

  1. 1 核子守恆檢驗 — 確認質量數 A 不變,原子序 Z 增加 1 (中子變質子)。
  2. ↓
  3. 2 產物補完 — 依電荷與輕子數守恆,補上電子與反電子微中子。
  4. ↓
  5. 3 能量 Q 值計算 — 計算反應物與產物之質量虧損,並計入結合能差異。
  6. ↓
  7. 4 力學平衡分析 — 分析質子間庫倫排斥力對結合能減少之貢獻。
🔄 延伸學習:延伸學習:了解強作用力與弱作用力在核衰變中扮演的角色差異。
🧠 記憶技巧:質電輕三守恆,中變質子電子噴;結合能後減前,庫倫排斥損能量。
⚠️ 常見陷阱:解題常遺漏「反電子微中子」導致輕子數不守恆;計算能量時需區分結合能與質量之加減方向。
β 衰變 原子核結合能 弱交互作用 庫倫定律

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