摘要:对а粒子.有:
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以下说法正确的是( )
A、光电效应实验说明了原子核内部有复杂结构 | B、纯净铀的半衰期,比化合物状态下的铀半衰期大 | C、卢瑟福通过对a粒子散射实验结果的分析,提出原子的核式结构模型 | D、我国已建成秦山核电站和大亚湾核电站,它们发电利用的是轻核聚变放出的能量 |
在科学研究中,可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制. 如图1所示的xOy平面处于匀强电场和匀强磁场中,电场强度E和磁感应强度B随时间t作周期性变化的图象如图2所示.x轴正方向为E的正方向,垂直纸面向里为B的正方向.在坐标原点O有一粒子P,其质量和电荷量分别为m和+q.不计重力. 在t=τ/2时刻释放P,它恰能沿一定轨道做往复运动.
(1)求P在磁场中运动时速度的大小v0;
(2)求B0应满足的关系;
(3)在t0(0<t0<τ/2)时刻释放P,求P速度为零时的坐标.
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(1)求P在磁场中运动时速度的大小v0;
(2)求B0应满足的关系;
(3)在t0(0<t0<τ/2)时刻释放P,求P速度为零时的坐标.
(1)2008年度诺贝尔物理学奖授予美国科学家南部阳一郎和两位日本科学家小林诚、利川敏英.到目前为止,人们仍无法解释140亿年前宇宙大爆炸时宇宙起源的幕后力量.如果宇宙大爆炸产生了相同的物质和反物质,它们应当互相抵消,但这并没有发生,每100亿个反物质粒子就有一个额外的物质粒子发生了微小的偏移.这种对称破缺可能是使我们宇宙得以幸存的原因.现在,科学家正在设法寻找“反物质”,所谓“反物质”是由“反粒子”构成的,“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和相同的电荷量,但电荷的电性相反,据此,若有反α粒子,它的质量数为 ,电荷数为 .
(2)经过一年多的修复,大型强子对撞机于2009年11月20日首次让质子在环形加速器全程环绕,23 日同时发射的两束方向相反的质子流在4个探测器上顺利地实现了对撞.大型强子对撞机“开足马力”后,把数以百万计的粒子加速至将近每秒钟30万公里,相当于光速的99.99%.这些接近光速的粒子对撞后,会创造出1百多亿年前与宇宙大爆炸之后万亿分之一秒时的状态类似的条件,科学家期望能从中发现占宇宙质量96%的暗物质和暗能量的踪迹,从而揭开宇宙起源之谜.设两束质子束对心正碰后,能量全部以光子的形式向外辐射,试求所辐射光子的频率.(已知质子质量为1.67×10-27㎏,普朗克常量h=6.63×10-34J?s,忽略相对论效应).
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(2)经过一年多的修复,大型强子对撞机于2009年11月20日首次让质子在环形加速器全程环绕,23 日同时发射的两束方向相反的质子流在4个探测器上顺利地实现了对撞.大型强子对撞机“开足马力”后,把数以百万计的粒子加速至将近每秒钟30万公里,相当于光速的99.99%.这些接近光速的粒子对撞后,会创造出1百多亿年前与宇宙大爆炸之后万亿分之一秒时的状态类似的条件,科学家期望能从中发现占宇宙质量96%的暗物质和暗能量的踪迹,从而揭开宇宙起源之谜.设两束质子束对心正碰后,能量全部以光子的形式向外辐射,试求所辐射光子的频率.(已知质子质量为1.67×10-27㎏,普朗克常量h=6.63×10-34J?s,忽略相对论效应).
在电子显像管内部,当未加偏转磁场时,电子枪打出的电子应沿直线运动打在荧光屏的正中心.但由于地磁场对带电粒子运动的影响,会出现在未加偏转磁场时电子束偏离直线运动的现象.已知电子质量为m=9.1×l0-31kg、元电荷e=1.6×l0-19C,从炽热灯丝发射出的电子(可视为初速度为零)经过加速电场加速动能是1.82×l04eV,沿水平方向由南向北运动.已知某地地磁场磁感应强度的竖直向下分量的大小为B=4.55×10-5T,地磁场对电子在加速过程中的影响可忽略不计.在未加偏转磁场的情况下,
(l)试判断电子束将偏向什么方向;
(2)求电子在该地磁场中运动的加速度的大小;
(3)若加速电场边缘到荧光屏的距离为l=40cm,试通过计算电子束的偏转位移说明该地磁场对电视画面有没有影响.(已知当|x|≤1时,
=1-
x)
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(l)试判断电子束将偏向什么方向;
(2)求电子在该地磁场中运动的加速度的大小;
(3)若加速电场边缘到荧光屏的距离为l=40cm,试通过计算电子束的偏转位移说明该地磁场对电视画面有没有影响.(已知当|x|≤1时,
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