摘要:设粒子的入射速度为v.已知粒子带正电.故它在磁场中先顺时针做圆周运动.再逆时针做圆周运动.最后从A4点射出.用B1.B2.R1.R2.T1.T2分别表示在磁场Ⅰ区Ⅱ磁感应强度. ① ②
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在用α粒子轰击静止的氮核的实验中,假设某次碰撞恰好发生在同一条直线上.己知α粒子轰击前的速度为v,质量为m,产生的氧核速度为v1,质量为m1,同向飞出的质子
的质量为m2,设光速为C,问:
(1)质子飞出的速度为多大?
(2)已知生成物氧核和质子的总动能比入射的α粒子动能少了△EK,若该反应引起的质量可损中,伴随着飞出一个光子,则该光子的能量E多大?
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(1)质子飞出的速度为多大?
(2)已知生成物氧核和质子的总动能比入射的α粒子动能少了△EK,若该反应引起的质量可损中,伴随着飞出一个光子,则该光子的能量E多大?
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(1)该粒子的比荷;
(2)粒子从O点出发再回到O点的整个运动过程所需时间.
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(1)该粒子的比荷;
(2)粒子从O点出发再回到O点的整个运动过程所需时间.
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(1)指出a、b、c、d四点分别是由哪种粒子留下的痕迹?(不要求写出判断过程)
(2)求出氢核在磁场中运动的轨道半径;
(3)反氢核在MN上留下的痕迹与氢核在MN上留下的痕迹之间的距离是多少?
我们知道,反粒子与正粒子有相同的质量,却带有等量的异种电荷.物理学家推测,既然有反粒子存在,就可能有由反粒子组成的反物质存在.1998年6月,我国科学家研制的阿尔法磁谱仪由“发现号”航天飞机搭载升空,寻找宇宙中反物质存在的证据.磁谱仪的核心部分如图所示,PQ、MN是两个平行板,它们之间存在匀强磁场区,磁场方向与两板平行.宇宙射线中的各种粒子从板PQ中央的小孔O垂直PQ进入匀强磁场区,在磁场中发生偏转,并打在附有感光底片的板MN上,留下痕迹.假设宇宙射线中存在氢核、反氢核、氦核、反氦核四种粒子,它们以相同速度v从小孔O垂直PQ板进入磁谱仪的磁场区,并打在感光底片上的a、b、c、d四点.已知氢核质量为m,电荷量为e,PQ与MN间的距离为L,磁场的磁感应强度为B.
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(1)指出a、b、c、d四点分别是由哪种粒子留下的痕迹.(不要求写出判断过程)
(2)求出氢核在磁场中运动的轨道半径;
(3)反氢核在MN上留下的痕迹与氢核在MN上留下的痕迹之间的距离是多少?
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