Скачать презентацию Ядерная физика Элементарные частицы 1 Атомное ядро состоит Скачать презентацию Ядерная физика Элементарные частицы 1 Атомное ядро состоит

Ядро элем.част.ppt

  • Количество слайдов: 87

Ядерная физика. Элементарные частицы 1. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Ядерные силы Ядерная физика. Элементарные частицы 1. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Ядерные силы притяжения действуют между парами частиц. . . 1) протон - нейтрон, нейтрон - нейтрон 2) протон - протон, нейтрон - нейтрон 3) только протон - нейтрон 4) только нейтрон - нейтрон 5) протон - протон, протон - нейтрон 6) протон - протон, протон - нейтрон, нейтрон 7) только протон - протон

2. Чем больше энергия связи ядра, тем. . . 1) большую работу нужно совершить, 2. Чем больше энергия связи ядра, тем. . . 1) большую работу нужно совершить, чтобы разделить это ядро на отдельные нуклоны 2) меньше у него дефект масс 3) больше энергии выделится в реакции термоядерного синтеза этого ядра с другими ядрами 4) меньше энергии выделится при распаде этого ядра на отдельные нуклоны 5) больше у него энергия покоя

3. Чем меньше энергия связи ядра, тем … 1) больше энергии выделится при распаде 3. Чем меньше энергия связи ядра, тем … 1) больше энергии выделится при распаде этого ядра на отдельные нуклоны 2) меньше энергии выделится в реакции термоядерного синтеза этого ядра с другими ядрами 3) меньшую работу нужно совершить, чтобы разделить это ядро на отдельные нуклоны 4) меньше у него энергия покоя 5) больше у него дефект масс

4. Из перечисленных ниже частиц считается нуклоном. . . 1) фотон 2) электрон 3) 4. Из перечисленных ниже частиц считается нуклоном. . . 1) фотон 2) электрон 3) нейтрон 4) мюон

5. Изобарами называют нуклиды. . . 1) с одинаковым числом нейтронов 2) с одинаковым 5. Изобарами называют нуклиды. . . 1) с одинаковым числом нейтронов 2) с одинаковым массовым числом 3) обладающие одинаковым спином 4) с невозбужденной оболочкой

6. Нуклидами с одинаковым атомным номером называют. . . 1) Изобары 2) Изотопы 3) 6. Нуклидами с одинаковым атомным номером называют. . . 1) Изобары 2) Изотопы 3) Изомеры 4) Электроны в свободном состоянии

7. В ядре изотопа углерода содержится … 1) 6 протонов и 8 нейтронов 2) 7. В ядре изотопа углерода содержится … 1) 6 протонов и 8 нейтронов 2) 6 протонов и 14 нейтронов 3) 14 протонов и 6 нейтронов 4) 8 протонов и 6 нейтронов 5) 14 протонов и 8 нейтронов

8. В осуществлении ядерной реакции участвует. . . 1) протон 2) α-частица 3) нейтрон 8. В осуществлении ядерной реакции участвует. . . 1) протон 2) α-частица 3) нейтрон 4) электрон 5) γ-квант

9. Произошло столкновение α-частицы с ядром бериллия. В результате образовался нейтрон и изотоп. . 9. Произошло столкновение α-частицы с ядром бериллия. В результате образовался нейтрон и изотоп. . . 1) 2) 3) 4) 5)

10. Второй продукт первой ядерной реакции, осуществлённой Резерфордом, представляет из себя … 1) γ-квант 10. Второй продукт первой ядерной реакции, осуществлённой Резерфордом, представляет из себя … 1) γ-квант 2) α-частица 3) протон 4) нейтрон 5) электрон

11. При бомбардировке ядер изотопа азота нейтронами образуется изотоп бора. Ещё в этой ядерной 11. При бомбардировке ядер изотопа азота нейтронами образуется изотоп бора. Ещё в этой ядерной реакции образуется. . . 1) 2 протона 2) 2 нейтрона 3) α – частица 4) протон 5) нейтрон

12. Два ядра гелия слились в одно, при этом был излучен протон. В результате 12. Два ядра гелия слились в одно, при этом был излучен протон. В результате этой реакции образовалось ядро … 1) 2) 3) 4) 5)

13. При бомбардировке протонами ядер лития образуется α-частица. Вторым продуктом реакции является. . . 13. При бомбардировке протонами ядер лития образуется α-частица. Вторым продуктом реакции является. . . 1) 2 нейтрона 2) нейтрон 3) протон 4) α-частица 5) 2 протона

+ 14. β - излучение представляет собой поток. . . 1) квантов электромагнитного излучения, + 14. β - излучение представляет собой поток. . . 1) квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами при переходе из возбужденного состояния в основное 2) протонов 3) ядер атомов гелия 4) позитронов

15. - излучение представляет собой поток. . . 1) электронов 2) ядер атомов гелия 15. - излучение представляет собой поток. . . 1) электронов 2) ядер атомов гелия 3) протонов 4) квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами при переходе из возбужденного состояния в основное

16. Один из видов радиоактивного излучения представляет собой поток быстро движущихся электронов. Это. . 16. Один из видов радиоактивного излучения представляет собой поток быстро движущихся электронов. Это. . . 1) γ-излучение 2) 3) -излучение 4) α-излучение

17. Испусканием ядер гелия обязательно сопровождается. . . 1) распад 2) α - распад 17. Испусканием ядер гелия обязательно сопровождается. . . 1) распад 2) α - распад 3) К-захват 4) распад

18. Испусканием электронов обязательно сопровождается. . . 1) распад 2) α - распад 3) 18. Испусканием электронов обязательно сопровождается. . . 1) распад 2) α - распад 3) К - захват 4) распад

19. Испусканием позитронов обязательно сопровождается. . . 1) распад 2) α - распад 3) 19. Испусканием позитронов обязательно сопровождается. . . 1) распад 2) α - распад 3) К - захват 4) распад

20. Из перечисленных ниже типов превращений сопровождается испусканием электронов … 1) распад 2) α 20. Из перечисленных ниже типов превращений сопровождается испусканием электронов … 1) распад 2) α - распад 3) К - захват 4) распад

21. Значение зарядового числа Z при меняется. . . 1) на четыре 2) на 21. Значение зарядового числа Z при меняется. . . 1) на четыре 2) на три 3) на единицу 4) не меняется - распаде

22. При α -распаде значение зарядового числа Z меняется… 1) на четыре 2) на 22. При α -распаде значение зарядового числа Z меняется… 1) на четыре 2) на два 3) на три 4) не меняется

23. При α -распаде значение массового числа А меняется. . . 1) на четыре 23. При α -распаде значение массового числа А меняется. . . 1) на четыре 2) на два 3) на три 4) на единицу

24. При α -распаде … 1) заряд ядра уменьшается на 4 e, масса ядра 24. При α -распаде … 1) заряд ядра уменьшается на 4 e, масса ядра уменьшается на 2 а. е. м. 2) заряд ядра уменьшается на 2 e, масса ядра уменьшается на 4 а. е. м. 3) заряд ядра уменьшается на 2 e, масса не изменяется 4) заряд ядра не изменяется, масса ядра уменьшается на 4 а. е. м.

25. γ - излучение представляет собой поток. . . 1) нейтронов 2) электронов 3) 25. γ - излучение представляет собой поток. . . 1) нейтронов 2) электронов 3) ядер атомов гелия 4) квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами при переходе из возбужденного состояния в основное

26. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: Ядро этого элемента содержит … 26. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: Ядро этого элемента содержит … 1) 94 протона и 142 нейтрона 2) 92 протона и 142 нейтрона 3) 94 протона и 144 нейтрона 4) 92 протона и 144 нейтрона

27. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: . Ядро этого элемента содержит 27. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: . Ядро этого элемента содержит … 1) 14 протонов и 15 нейтронов 2) 14 протонов и 14 нейтронов 3) 15 протонов и 28 нейтронов 4) 14 протонов и 28 нейтронов

28. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: . Ядро этого элемента содержит 28. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: . Ядро этого элемента содержит … 1) 14 протонов и 15 нейтронов 2) 15 протонов и 16 нейтронов 3) 15 протонов и 30 нейтронов

29. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: . Ядро этого элемента содержит 29. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: . Ядро этого элемента содержит … 1) 5 протонов и 9 нейтронов 2) 4 протона и 5 нейтронов 3) 4 протона и 9 нейтронов

30. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: . Ядро этого элемента содержит 30. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: . Ядро этого элемента содержит … 1) 7 протонов и 8 нейтронов 2) 7 протонов и 7 нейтронов 3) 6 протонов и 8 нейтронов 4) 6 протонов и 7 нейтронов

31. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: . Ядро этого элемента содержит 31. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме: . Ядро этого элемента содержит … 1) 94 протона и 142 нейтрона 2) 92 протона и 142 нейтрона 3) 94 протона и 144 нейтрона 4) 92 протона и 144 нейтрона

32. Из перечисленных ниже превращений к распаду относится … 1) 2) 3) 4) - 32. Из перечисленных ниже превращений к распаду относится … 1) 2) 3) 4) -

33. Из перечисленных ниже превращений к протонному распаду относится … 1) 2) 3) 4) 33. Из перечисленных ниже превращений к протонному распаду относится … 1) 2) 3) 4)

34. Из перечисленных ниже превращений к распаду относится. . . 1) 2) 3) 4) 34. Из перечисленных ниже превращений к распаду относится. . . 1) 2) 3) 4) -

35. Из перечисленных ниже превращений к α распаду относится. . . 1) 2) 3) 35. Из перечисленных ниже превращений к α распаду относится. . . 1) 2) 3) 4)

36. Из перечисленных ниже превращений к Кзахвату относится… 1) 2) 3) 4) 36. Из перечисленных ниже превращений к Кзахвату относится… 1) 2) 3) 4)

37. Внутри атомного ядра произошло самопроизвольное превращение нейтрона в протон: . C ядром в 37. Внутри атомного ядра произошло самопроизвольное превращение нейтрона в протон: . C ядром в результате такого превращения произошел … 1) -распад 2) -распад 3) -распад 4) ядерная реакция деления 5) ядерная реакция синтеза

38. Установить соответствие процессов взаимопревращения частиц: 1) 1 -А, 2 -Б, 3 -Г, 4 38. Установить соответствие процессов взаимопревращения частиц: 1) 1 -А, 2 -Б, 3 -Г, 4 -Д 2) 1 -Б, 2 -В, 3 -А, 4 -Д 3) 1 -Б, 2 -Г, 3 -А, 4 -Д 4) 1 -Г, 2 -В, 3 -Б, 4 -А

39. Сколько α- и β-распадов должно произойти, чтобы торий превратился в стабильный изотоп свинца 39. Сколько α- и β-распадов должно произойти, чтобы торий превратился в стабильный изотоп свинца … 1) 7 α-распадов и 3 β-распада 2) 4 α-распада и 6 β-распадов 3) 6 α-распадов и 4 β-распада 4) 5 α-распадов и 5 β-распадов

40. Сколько α- и β-распадов должно произойти, чтобы актиний превратился в стабильный изотоп свинца 40. Сколько α- и β-распадов должно произойти, чтобы актиний превратился в стабильный изотоп свинца … 1) 5 α-распадов и 3 β–распада 2) 5 α-распадов и 5 β-распадов 3) 4 α-распада и 4 β–распада 4) 6 α-распадов и 3 β-распадов

41. Сколько α- и β-распадов должно произойти, чтобы америция превратился в стабильный изотоп висмута 41. Сколько α- и β-распадов должно произойти, чтобы америция превратился в стабильный изотоп висмута … 1) 7 α-распадов и 3 β-распада 2) 8 α-распадов и 4 β-распада 3) 9 α-распадов и 3 β-распада 4) 6 α-распадов и 5 β-распадов

42. Периодом полураспада называется … 1) время, в течение которого распадается половина наличного количества 42. Периодом полураспада называется … 1) время, в течение которого распадается половина наличного количества атомов радиоактивного элемента 2) время между моментами распада двух ядер атомов радиоактивного элемента 3) время, в течение которого концентрация распавшихся ядер увеличивается в e раз 4) время, в течение которого распадаются все атомы радиоактивного элемента

43. Какая доля радиоактивных атомов распадается через интервал времени, равный двум периодам полураспада… 1) 43. Какая доля радиоактивных атомов распадается через интервал времени, равный двум периодам полураспада… 1) 25% 2) 50% 3) 90% 4) 75% 5) все атомы распадутся

44. Какая доля радиоактивных атомов останется не распавшейся через интервал времени, равный двум периодам 44. Какая доля радиоактивных атомов останется не распавшейся через интервал времени, равный двум периодам полураспада… 1) 25% 2) 33% 3) 50% 4) 75% 5) 67%

45. Активность некоторого изотопа за 10 суток уменьшилась на 50%. Период полураспада этого изотопа. 45. Активность некоторого изотопа за 10 суток уменьшилась на 50%. Период полураспада этого изотопа. . . 1) 5 суток 2) 10 суток 3) 7 суток 4) 20 суток 5) 30 суток

10 46. Из 10 атомов радиоактивного изотопа с периодом полураспада 20 мин через 40 10 46. Из 10 атомов радиоактивного изотопа с периодом полураспада 20 мин через 40 минут испытают превращение примерно… 9 1) 7, 5∙ 10 атомов 5 2) 2, 5∙ 10 атомов 5 3) 5∙ 10 атомов 9 4) 2, 5∙ 10 атомов

10 47. Из 10 атомов радиоактивного изотопа с периодом полураспада 20 мин через 40 10 47. Из 10 атомов радиоактивного изотопа с периодом полураспада 20 мин через 40 минут не испытают превращение примерно. . . 9 1) 7, 5∙ 10 атомов 5 2) 2, 5∙ 10 атомов 5 3) 5∙ 10 атомов 9 4) 2, 5∙ 10 атомов

48. Если через интервал времени τ не распавшимися осталось 25% радиоактивных атомов, то это 48. Если через интервал времени τ не распавшимися осталось 25% радиоактивных атомов, то это время равно … 1) периоду полураспада 2) половине периода полураспада 3) двум периодам полураспада 4) четырем периодам полураспада

49. Если за время τ распалось 75% радиоактивных атомов, то это время равно. . 49. Если за время τ распалось 75% радиоактивных атомов, то это время равно. . . 1) половине периода полураспада 2) двум периодам полураспада 3) трем периодам полураспада 4) периоду полураспада

50. Активность радиоактивного вещества это. . . 1) число ядер, распадающихся в единицу времени 50. Активность радиоактивного вещества это. . . 1) число ядер, распадающихся в единицу времени на единицу массы вещества 2) относительное уменьшение числа радиоактивных ядер за единицу времени 3) число ядер, распадающихся в единицу времени 4) время, в течение которого распадается половина имеющихся радиоактивных ядер

51. На рисунке показана область существования - активных ядер. Прямая линия соответствует равновесным значениям 51. На рисунке показана область существования - активных ядер. Прямая линия соответствует равновесным значениям , соответствующим - стабильным ядрам. Здесь Z – порядковый номер элемента, а N – число нейтронов в ядре. . . + 1) Ядра обладают избытком нейтронов и β - активны - 2) Ядра обладают избытком нейтронов и β - активны + 3) Ядра обладают избытком протонов и β - активны - 4) Ядра обладают избытком протонов и β - активны

52. В единицах постоянной Планка ħ спин электрона равен. . . 1) 1/2 2) 52. В единицах постоянной Планка ħ спин электрона равен. . . 1) 1/2 2) 0 3) 1 4) 3/2

53. В единицах постоянной Планка ħ спин фотона равен. . . 1) 1/2 2) 53. В единицах постоянной Планка ħ спин фотона равен. . . 1) 1/2 2) 1 3) 0 4) 3/2

54. Позитрон является античастицей по отношению к … 1) нейтрино 2) фотону 3) нейтрону 54. Позитрон является античастицей по отношению к … 1) нейтрино 2) фотону 3) нейтрону 4) электрону 5) протону

55. Участниками сильного взаимодействия являются: 1) Фотоны 2) Электроны 3) Протоны 4) Нейтроны 55. Участниками сильного взаимодействия являются: 1) Фотоны 2) Электроны 3) Протоны 4) Нейтроны

56. В сильном взаимодействии не принимают участие: 1) Протоны 2) Нейтроны 3) Электроны 4) 56. В сильном взаимодействии не принимают участие: 1) Протоны 2) Нейтроны 3) Электроны 4) Фотоны

57. И электроны, и фотоны являются участниками: 1) Гравитационного взаимодействия 2) Электромагнитного взаимодействия 3) 57. И электроны, и фотоны являются участниками: 1) Гравитационного взаимодействия 2) Электромагнитного взаимодействия 3) Сильного взаимодействия 4) Слабого взаимодействия

58. В процессе гравитационного взаимодействия принимают участие. . . 1) Только нуклоны 2) Только 58. В процессе гравитационного взаимодействия принимают участие. . . 1) Только нуклоны 2) Только частицы, имеющие нулевую массу покоя 3) Все элементарные частицы

59. В процессе электромагнитного взаимодействия принимают участие. . . 1) нейтрино 2) нейтроны 3) 59. В процессе электромагнитного взаимодействия принимают участие. . . 1) нейтрино 2) нейтроны 3) протоны

60. В процессе сильного взаимодействия принимают участие. . . 1) электроны 2) нейтроны 3) 60. В процессе сильного взаимодействия принимают участие. . . 1) электроны 2) нейтроны 3) фотоны

61. В процессе сильного взаимодействия не принимают участия. . . 1) протоны 2) нейтроны 61. В процессе сильного взаимодействия не принимают участия. . . 1) протоны 2) нейтроны 3) фотоны

62. В процессе сильного взаимодействия принимают участие. . . 1) электроны 2) нуклоны 3) 62. В процессе сильного взаимодействия принимают участие. . . 1) электроны 2) нуклоны 3) фотоны

63. В процессе электромагнитного взаимодействия принимают участие. . . 1) электроны 2) нейтроны 3) 63. В процессе электромагнитного взаимодействия принимают участие. . . 1) электроны 2) нейтроны 3) нейтрино

64. В процессе сильного взаимодействия принимают участие. . . 1) фотоны 2) протоны 3) 64. В процессе сильного взаимодействия принимают участие. . . 1) фотоны 2) протоны 3) электроны

65. Установить соответствие групп элементарных частиц характерным типам фундаментальных взаимодействий: 1) 1 -А, 2 65. Установить соответствие групп элементарных частиц характерным типам фундаментальных взаимодействий: 1) 1 -А, 2 -В, 3 -Б 2) 1 -Б, 2 -А, 3 -Б 3) 1 -Б, 2 -В, 3 -А

66. В природе осуществляются четыре типа фундаментальных взаимодействий. Фотоны участвуют в. . . 1) 66. В природе осуществляются четыре типа фундаментальных взаимодействий. Фотоны участвуют в. . . 1) сильном и гравитационном 2) электромагнитном и гравитационном 3) слабом, электромагнитном и гравитационном 4) сильном, слабом и гравитационном

67. Реакция распада нейтрона происходит по схеме. Присутствие в этой реакции антинейтрино обусловлено требованиями 67. Реакция распада нейтрона происходит по схеме. Присутствие в этой реакции антинейтрино обусловлено требованиями закона сохранения. . . 1) энергии 2) лептонного заряда 3) электрического заряда

68. Распад нейтрона объясняется существованием. . . 1) электромагнитного взаимодействия 2) сильного взаимодействия 3) 68. Распад нейтрона объясняется существованием. . . 1) электромагнитного взаимодействия 2) сильного взаимодействия 3) слабого взаимодействия

69. Реакция распада протона по схеме невозможна вследствие невыполнения закона сохранения. . . 1) 69. Реакция распада протона по схеме невозможна вследствие невыполнения закона сохранения. . . 1) электрического заряда 2) барионного заряда 3) спинового момента импульса

70. Реакция распада электрона по схеме невозможна вследствие невыполнения закона сохранения. . . 1) 70. Реакция распада электрона по схеме невозможна вследствие невыполнения закона сохранения. . . 1) электрического заряда 2) лептонного заряда 3) энергии

71. Законом сохранения барионного заряда запрещена реакция. . . 1) 2) 3) 4) 71. Законом сохранения барионного заряда запрещена реакция. . . 1) 2) 3) 4)

72. Законом сохранения спинового момента импульса запрещена реакция. . . 1) 2) 3) 4) 72. Законом сохранения спинового момента импульса запрещена реакция. . . 1) 2) 3) 4)

73. Законом сохранения электрического заряда запрещена реакция. . . 1) 2) 3) 4) 73. Законом сохранения электрического заряда запрещена реакция. . . 1) 2) 3) 4)

74. Реакция не может идти из-за нарушения закона сохранения. . . 1) барионного заряда 74. Реакция не может идти из-за нарушения закона сохранения. . . 1) барионного заряда 2) лептонного заряда 3) спинового момента импульса 4) электрического заряда

75. Реакция не может идти из-за нарушения закона сохранения. . . 1) электрического заряда 75. Реакция не может идти из-за нарушения закона сохранения. . . 1) электрического заряда 2) лептонного заряда 3) спинового момента импульса 4) барионного заряда

76. Нуклоны в ядре взаимодействуют посредством обмена виртуальными частицами. Процесс их образования соответствует схеме 76. Нуклоны в ядре взаимодействуют посредством обмена виртуальными частицами. Процесс их образования соответствует схеме … 1) 2) 3) 4)

77. На рисунке показана кварковая диаграмма распада - мезона. Эта диаграмма соответствует реакции … 77. На рисунке показана кварковая диаграмма распада - мезона. Эта диаграмма соответствует реакции … 1) 2) 3) 4) u u u

u u 78. На рисунке показана кварковая d s диаграмма распада - гиперона. Эта u u 78. На рисунке показана кварковая d s диаграмма распада - гиперона. Эта диаграмма соответствует реакции … d u d 1) 2) 3) 4)

µ- 79. На рисунке показана кварковая диаграмма распада - мезона. Эта диаграмма соответствует реакции µ- 79. На рисунке показана кварковая диаграмма распада - мезона. Эта диаграмма соответствует реакции … 1) 2) 3) 4) νµ u d u u d d

80. На рисунке показана фотография взаимодействия πмезона с протоном в водородной пузырьковой камере, которое 80. На рисунке показана фотография взаимодействия πмезона с протоном в водородной пузырьковой камере, которое идет по схеме:

81. Если спин π-мезона S = 0, то спин частицы Х будет. . . 81. Если спин π-мезона S = 0, то спин частицы Х будет. . . 1) Sх = 0 2) Sх = 1 3) Sх = 1/2

82. На рисунке показана фотография взаимодействия неизвестной частицы Х с протоном в водородной пузырьковой 82. На рисунке показана фотография взаимодействия неизвестной частицы Х с протоном в водородной пузырьковой камере, которое идет по схеме:

83. Если спин -мезона S=0, то спин налетающей частицы X будет. . . 1) 83. Если спин -мезона S=0, то спин налетающей частицы X будет. . . 1) SX = 0 2) SX = 1 3) SX = 1/2

84. На рисунке показана 0 фотография взаимодействия K мезона с протоном в водородной пузырьковой 84. На рисунке показана 0 фотография взаимодействия K мезона с протоном в водородной пузырьковой камере, которое идет по схеме:

0 85. Если спин -мезона S =0, то спин -гиперона. . . 1) 2) 0 85. Если спин -мезона S =0, то спин -гиперона. . . 1) 2) 3)

0 86. Взаимодействие К -мезона с протоном в водородной пузырьковой камере идет по схеме: 0 86. Взаимодействие К -мезона с протоном в водородной пузырьковой камере идет по схеме:

87. Если спин π-мезона Sπ = 0 , то характеристиками К 0 -мезона будут. 87. Если спин π-мезона Sπ = 0 , то характеристиками К 0 -мезона будут. . . 1) q = 0; S = 0 2) q > 0; S = ½ 3) q > 0; S = 0 4) q = 0; S = ½