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【题目】宇宙射线中有大量高速飞行的π介子,它们会衰变成μ子和μ型反中微子

已知π介子和μ子的静止质量分别为mπ=139.57061MeV/c2mμ=105.65837MeV/c2,反中微子的静止质量近似为零.在实验室参照系中测得π介子的飞行速度大小为=0.965c(c=3.00×108m/s为真空中的光速).

(1)求上述衰变过程产生的μ子的最大速率和最小速率;

(2)上述衰变产生的μ子从距离地面10000m的高空竖直向下飞行,已知静止的μ子的半衰期=1.523μs,求地面观察者能够观测到的μ子的最大概率.

【答案】1 2

【解析】

在相対于π介子静止的参照系S′(π介子的貭心系)中,由劫量守恒有

(1)

式中分别是μ子和μ型反中微子S′系中的动量;由能量守恒有

(2)

式中分别是μ子和μ型反中微子S′系中的能量.自由粒子的能量与幼量満足

(3)

利用(2)式即

(4)

式中

μ子在S′系中的运行速度。利用(1)(3)(4)式得

上式两边平分得

解得

(5)

由此可导出μ子在S′系中的速度为:

(6)

假设在实验室系S中,π介子以及衰变后的μ子的飞行方向之间的夹角为θ,这一夹角在S′系中对应于夹角θ′.按相对论速度变换规则,在实验室系S中,μ子的飞行速度的大小u满足

此即

由上式可知,从π介子衰变得到的μ子的最大速率和最小速率分别出现在θ′=0θ′=π的情形,正好分别相应于θ=0θ=π的情形.于是由

可知,从π介子衰变得到的μ子的最大速率和最小速率分别为

(7)

(8)

(2)根据放射性衰变规律,μ子的衰变率满足

(9)

式中,N0为初始μ子数,Ntt时刻的μ子数,Δtμ子走完h=10000m路程所需的时间间隔。Δt情形下最短,从而在地面附近出现的概率最大,即

(10)

由于时间膨胀效应,其半衰期在地面参照系中为

(11)

从而,在地面上观测到这个μ子的概率为

(12)

练习册系列答案
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【题目】如图所示,ABDO是处于竖直平面内的光滑轨道,AB是半径为R=0.8m1/4圆周轨道,半径OA处于水平位置,BDO是直径为d=0.8m的半圆轨道,DBDO轨道的中央。一个小球从A点的正上方高H处自由落下,沿竖直平面内的轨道通过D点时对轨道的压力等于其重力的9/4倍,取g=10m/s2。求:

1)小球经过D点时的速度大小为多少?

2)小球自由下落的高度H的大小?

3)试讨论小球能否到达BDO轨道的O点,并说明理由.

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A.只能说明上述规律中的第①条 B.只能说明上述规律中的第②条

C.不能说明上述规律中的任何一条 D.能同时说明上述两条规律

(2)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分图中背景方格的边长均为5 cm.如果取g=10 m/s2那么:

①闪光频率是____

②小球运动中水平分速度是______

③小球经过B点时的速度是________

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(1)实验时该同学先接通电源再释放纸带,请指出他在实验中错误或操作不当之处:____;________

(2)如图乙所示,为一条符合实验要求的纸带。0为打点计时器打出的第一个点,ABC为三个连续计时点,相邻两个计时点时间间隔为0.02s,打计时点B时重物的速度为vB=_____m/s,当地的重力加速度g约为_______m/s2(计算结果保留三位有效数字)

(3)该同学实验中测出重物下落的高度h及相应的时间t,多次实验后作出-t关系图象如图丙所示已知直线的斜率k,则重力加速度g=________(用题中所给字表示)

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【题目】如图所示,体积为V、内壁光滑的圆形导热气缸顶部有簿的轻活塞。 气缸内密封有温度为3T0、压强为1. 5P0的理想气体(P0T0分别为外界活塞大气压强和室温) ,设容器内气体的变化过程都是缓慢的。

(1)已知该气体的密度为ρ摩尔质量为M阿伏加德罗常数为NA,求气缸内气体分子的总个数N

(2)求气缸内气体与外界大气达到平衡时的体积V1

(3)已知活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量值Q,求此过程中气体内能的变化量ΔU

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A. 将小球B的质量变为原来的八分之一

B. 将小球B的质量增加到原来的8

C. 将小球AB的电荷量都增为原来的二倍,同时将小球B的质量变为原来的一半

D. 将小球AB的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2

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A. 落在b点的小球飞行过程中速度变化快

B. 落在a点的小球飞行过程中速度变化大

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D. 两小球的飞行时间均与初速度v0成正比

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A若v0,则两物体相遇时B物体正在上升途中

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