题目内容
5.| A. | 轨迹1是新核的,粒子在轨迹2是按顺时针方向活动 | |
| B. | 轨迹2是新核的,粒子在轨迹2是按顺时针方向运动 | |
| C. | 轨迹1是新核的,粒子在轨迹2是按逆时针方向运动 | |
| D. | 轨迹2是新核的,粒子在轨迹2是按逆时针方向运动 |
分析 静止的原子核发生β衰变,根据动量守恒可知,发生衰变后粒子与反冲核的运动方向相反,动量的方向相反,大小相等.由半径公式r=$\frac{mv}{qB}$=$\frac{P}{qB}$,P是动量,分析两个粒子半径轨迹半径之比.
解答 解:原子核发生β衰变时,根据动量守恒可知两粒子的速度方向相反,动量的方向相反,大小相等;
由半径公式r=$\frac{mv}{qB}$=$\frac{P}{qB}$(P是动量),分析得知,r与电荷量成反比,β粒子与新核的电量大小分别为e和ne(n为新核的电荷数),则β粒子与新核的半径之比为:ne:e=n:1.
所以半径比较大的轨迹1是衰变后β粒子的轨迹,轨迹2是新核的.
新核沿逆时针方向运动,在A点受到的洛伦兹力向左,由左手定则可知,磁场的方向向里.
由以上的分析可知,选项D正确,ABC错误.
故选:D.
点评 该题即使没有说明是β衰变也可根据粒子的速度的方向相反和两个粒子的运动的轨迹由左手定则可以分析判断粒子的带电的情况.
其中要注意的是电子的动量与新核的动量大小相等.
练习册系列答案
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16.下列关于热现象的说法中,正确的是( )
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13.如图为 LC 振荡电路中电流随时间变化的图象,则( )

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20.
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10.
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17.
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14.
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3.
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