摘要:一个 U原子核内有 个质子. 中子.在1g铀235中总共有 个质子. 中子. 答案:1. D 2 . 10-15~ 10-14 , 10-10 3. 92 .143 . 2.35×1023 .3.65×1023
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有关放射性知识,下列说法正确的是( )
A.β衰变是原子核内的中子转化成质子和电子从而放出电子的过程
B.γ射线一般伴随着α或β射线产生,这三种射线中,γ射线穿透能力最强
C.由核反应方程
U→
Th+
He可知核反应前后质量守恒、核电荷数守恒
D.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经天7.6后就一定剩下一个氡原子核
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A.β衰变是原子核内的中子转化成质子和电子从而放出电子的过程
B.γ射线一般伴随着α或β射线产生,这三种射线中,γ射线穿透能力最强
C.由核反应方程
D.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经天7.6后就一定剩下一个氡原子核
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位于法瑞两国边境的欧洲大型强子对撞机,在2011年11月份发生惊天一“撞”,在地下百米深处、周长27公里的环形隧道内,两股质子束以接近光速水平(能量达3.5 万亿电子伏)迎面相撞,产生了一个温度为太阳核心温度100万倍的火球,实验的成功将开启粒子物理学研究的新世纪,参与这个项目的英国科学家热烈庆祝了这个具有里程碑意义的实验,欧洲核子研究中心指出,对撞实验产生了“迷你”版本的宇宙大爆炸(模拟出137亿年前宇宙大爆炸之初的“万物原点”).如图分别是该次对撞的“电脑效果图”和“大型强子对撞机内部实物图”,下列关于强子对撞机的说法正确的是( )

位于法瑞两国边境的欧洲大型强子对撞机,在2011年11月份发生惊天一“撞”,在地下百米深处、周长27公里的环形隧道内,两股质子束以接近光速水平(能量达3.5 万亿电子伏)迎面相撞,产生了一个温度为太阳核心温度100万倍的火球,实验的成功将开启粒子物理学研究的新世纪,参与这个项目的英国科学家热烈庆祝了这个具有里程碑意义的实验,欧洲核子研究中心指出,对撞实验产生了“迷你”版本的宇宙大爆炸(模拟出137亿年前宇宙大爆炸之初的“万物原点”).如图分别是该次对撞的“电脑效果图”和“大型强子对撞机内部实物图”,下列关于强子对撞机的说法正确的是( )

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A.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷
| ||
| B.当被加速的粒子质量不同时,对应的磁感应强度一定不同 | ||
| C.对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期越小 | ||
| D.对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期都不变 |
位于法瑞两国边境的欧洲大型强子对撞机,在2011年11月份发生惊天一“撞”,在地下百米深处、周长27公里的环形隧道内,两股质子束以接近光速水平(能量达3.5 万亿电子伏)迎面相撞,产生了一个温度为太阳核心温度100万倍的火球,实验的成功将开启粒子物理学研究的新世纪,参与这个项目的英国科学家热烈庆祝了这个具有里程碑意义的实验,欧洲核子研究中心指出,对撞实验产生了“迷你”版本的宇宙大爆炸(模拟出137亿年前宇宙大爆炸之初的“万物原点”).如图分别是该次对撞的“电脑效果图”和“大型强子对撞机内部实物图”,下列关于强子对撞机的说法正确的是( )

A.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷
越大,磁感应强度B越大
B.当被加速的粒子质量不同时,对应的磁感应强度一定不同
C.对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期越小
D.对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期都不变
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A.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷
B.当被加速的粒子质量不同时,对应的磁感应强度一定不同
C.对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期越小
D.对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期都不变
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利用电场和磁场,可以将比荷不同的离子分开,这种方法在化学分析和原子核技术等领域有重要的应用.如图所示的矩形区域ACDG(AC边足够长)中存在垂直于纸面的匀强磁场,A处有一狭缝.离子源产生的离子,经静电场加速后穿过狭缝沿垂直于GA边且垂直于磁场的方向射入磁场,运动到GA边,被相应的收集器收集.整个装置内部为真空.已知被加速的两种正离子的质量分别是m1和m2(m1>m2),电荷量均为q.加速电场的电势差为U,离子进入电场时的初速度可以忽略.不计重力,也不考虑离子间的相互作用.
(1)求质量为m1的离子进入磁场时的速率v1;
(2)当磁感应强度的大小为B时,求两种离子在GA边落点的间距s;
(3)在前面的讨论中忽略了狭缝宽度的影响,实际装置中狭缝具有一定宽度.若狭缝过宽,可能使两束离子在GA边上的落点区域交叠,导致两种离子无法完全分离.设磁感应强度大小可调,GA边长为定值L,狭缝宽度为d,狭缝右边缘在A处.离子可以从狭缝各处射入磁场,入射方向仍垂直于GA边且垂直于磁场.为保证上述两种离子能落在GA边上并被完全分离,求狭缝的最大宽度.
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(1)求质量为m1的离子进入磁场时的速率v1;
(2)当磁感应强度的大小为B时,求两种离子在GA边落点的间距s;
(3)在前面的讨论中忽略了狭缝宽度的影响,实际装置中狭缝具有一定宽度.若狭缝过宽,可能使两束离子在GA边上的落点区域交叠,导致两种离子无法完全分离.设磁感应强度大小可调,GA边长为定值L,狭缝宽度为d,狭缝右边缘在A处.离子可以从狭缝各处射入磁场,入射方向仍垂直于GA边且垂直于磁场.为保证上述两种离子能落在GA边上并被完全分离,求狭缝的最大宽度.