解得 y=.所以原假设成立.即电子离开ABCD区域的位置坐标为(-2L.)(2)设释放点在电场区域I中.其坐标为(x.y).在电场I中电子被加速到v1.然后进入电场II做类平抛运动.并从D点离开.有 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核,当它放出一个α粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得α粒子和反冲核轨道半径之比为44∶1,如图所示(图中直径没有按比例画),则                                                                                                             (  )

A.α粒子和反冲核的动量大小相等,方向相反

B.原来放射性元素的原子核电荷数是90

C.反冲核的核电荷数是88

D.α粒子和反冲核的速度之比为1∶88

【解析】:粒子之间相互作用的过程中遵循动量守恒定律,由于原来的原子核是静止的,初动量为零,则末动量也为零,即:α粒子和反冲核的动量大小相等,方向相反,所以A正确.

由于释放的α粒子和反冲核,在垂直于磁场的平面内且在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,所以由牛顿第二定律得:

qvBm,得R=.

若原来放射性元素的核电荷数为Q,则对α粒子:

R1=.

对反冲核:R2=.

由于p1p2,所以有:=.

解得:Q=90.

它们的速度大小与质量成反比.所以B、C正确,D错误.

 

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静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核,当它放出一个α粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得α粒子和反冲核轨道半径之比为44∶1,如图所示(图中直径没有按比例画),则                                                                                                            (  )

A.α粒子和反冲核的动量大小相等,方向相反

B.原来放射性元素的原子核电荷数是90

C.反冲核的核电荷数是88

D.α粒子和反冲核的速度之比为1∶88

【解析】:粒子之间相互作用的过程中遵循动量守恒定律,由于原来的原子核是静止的,初动量为零,则末动量也为零,即:α粒子和反冲核的动量大小相等,方向相反,所以A正确.

由于释放的α粒子和反冲核,在垂直于磁场的平面内且在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,所以由牛顿第二定律得:

qvBm,得R=.

若原来放射性元素的核电荷数为Q,则对α粒子:

R1=.

对反冲核:R2=.

由于p1p2,所以有:=.

解得:Q=90.

它们的速度大小与质量成反比.所以B、C正确,D错误.

 

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1924年法国物理学家德布罗意提出物质波的概念,任何一个运动着的物体,小到电子,大到行星、恒星都有一种波与之对应,波长为λ=h/p,p为物体运动的动量,h是普朗克常量.同样光也具有粒子性,光子的动量为p=h/λ.根据上述观点可以证明一个静止的自由电子如果完全吸收一个γ光子,会发生下列情况:设光子频率为v,则E=hv,p=h/λ=hv/c,被电子吸收后有hv=mev2/2,hv/c=mev.由以上两式可解得:v=2c,电子的速度为两倍光速,显然这是不可能的.关于上述过程以下说法正确的是


  1. A.
    因为在微观世界动量守恒定律不适用,上述论证错误,所以电子可能完全吸收一个γ光子
  2. B.
    因为在微观世界能量守恒定律不适用,上述论证错误,所以电子可能完全吸收一个γ光子
  3. C.
    动量守恒定律、能量守恒定律是自然界中普遍适用规律,所以唯一结论是电子不可能完全吸收一个γ光子
  4. D.
    若γ光子与一个静止的自由电子发生作用,则y光子被电子散射后频率不变

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1934年约里奥—居里夫妇用α粒子轰击静止的Al,发现了放射性磷P和另一种粒子,并因这一伟大发现而获得诺贝尔物理学奖.

(1)写出这个过程的核反应方程式.

(2)若该种粒子以初速度v0与一个静止的12C核发生碰撞,但没有发生核反应,该粒子碰后的速度大小为v1,运动方向与原运动方向相反,求碰撞后12C核的速度.

【解析】:(1)核反应方程式为:He+Al―→P+n

(2)设该种粒子的质量为m,则12C核的质量为12m.由动量守恒定律可得:mv0m(-v1)+12mv2

解得:v2

则碰撞后该种粒子运动方向与原粒子运动方向相同.

 

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1934年约里奥—居里夫妇用α粒子轰击静止的Al,发现了放射性磷P和另一种粒子,并因这一伟大发现而获得诺贝尔物理学奖.

(1)写出这个过程的核反应方程式.

(2)若该种粒子以初速度v0与一个静止的12C核发生碰撞,但没有发生核反应,该粒子碰后的速度大小为v1,运动方向与原运动方向相反,求碰撞后12C核的速度.

【解析】:(1)核反应方程式为:He+Al―→P+n

(2)设该种粒子的质量为m,则12C核的质量为12m.由动量守恒定律可得:mv0m(-v1)+12mv2

解得:v2

则碰撞后该种粒子运动方向与原粒子运动方向相同.

 

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1. BCD   2. BC    3.D        4.A     5. C

6. AD    7.C     8. CD        9. AB    10.BC

11.(1)CD(2)指零  指零  指零   左偏 

12. 电极A与导电纸接触不良

13. 解:(1)小球速度最大时,棒对它的弹力垂直于棒向下,受力分析如图,沿杆方向,,垂直杆方向:联立以上各式,得

所以:

(2)小球C从斜置的绝缘棒上由静止开始运动,必须满足条件,而,所以

14. 解:(1)根据牛顿第二定律,根据库仑定律,解得

(2)当A球受到的合力为零即加速度为零时,动能最大,设此时A球与B点间的距离为R,则,解得

15. 解:(1)、(2)如图所示,设小球在C点的速度大小是,对轨道的压力大小为,则对于小球由AC的过程中,应用动能定理列出:-0,在C点的园轨道径向应用牛顿第二定律,有,解得

(3)如图所示,设小球初始位置应在离B点xm的点,对小球由D的过程应用动能定理,有:,在D点的圆轨道径向应用牛顿第二定律,有,解得

16. 解:(1)F1为P1参与的运动而受到指向N端的洛伦兹力,其值为:(其中 ,为的电量),对应有指向N端的加速度: (其中m为的质量)

在管中运动会使它受到另一个向左的洛伦兹力,此力与管壁对向右的力所抵消,到达N端时具有沿管长方向的速度:

所以,对纸平面的速度大小为:

又因为,故:

即:

所以的比荷为:

(2)从M端到N端经历的时间为:

离开管后将在纸平面上做匀速圆周运动,半径与周期分别为:

经t时间已随管朝正右方向运动:

的距离

所以离开N端的位置恰好为的初始位置

经时间t已知运动到如图所示的位置S走过的路程为

只能与相碰在图中的S处,相遇时刻必为

且要求在这段时间内恰好走过2R的路程,因此有

即得:

所以:

17. 解:……① 

由于重力和电场力平衡,电粒子在洛伦兹力作用下做圆周运动,小球平抛且碰时动量守恒,根据条件,碰后反向

……①

另有……②

解得……③

对平抛:

解得

 

 

 

 


同步练习册答案