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3.一对反粒子是指质量相同、电量相等电性完全相反的粒子,如电子(${\;}_{-1}^{0}$e)和正电子(${\;}_{1}^{0}$e)就是一对反粒子;当静止的质子和反质子质相遇时可发生湮灭,并发出两个波长相同的光子,已知质子质量为m,光速为c,普朗克常量h,则发出的光子的波长为$\frac{h}{mc}$;上述过程能否发出两个波长不相同的光子?理由是不能,否则总动量不为零,违背动量守恒定律.

分析 根据爱因斯坦质能方程和能量子公式E=hγ列式求解发出的光子的波长;结合动量守恒定律分析两个光子的质量关系.

解答 解:静止的质子和反质子质相遇时可发生湮灭,并发出两个波长相同的光子,根据爱因斯坦质能方程和能量子公式,有:
2mc2=2E
E=hγ=$\frac{hc}{λ}$
联立解得:
λ=$\frac{h}{mc}$
上述过程系统初动量为零,故末动量也为零,故两个光子的动量应该大小相等,方向相反,速度相等,根据λ=$\frac{h}{P}$,波长相等;
故答案为:$\frac{h}{mc}$;不能,否则总动量不为零,违背动量守恒定律;

点评 本题综合考查了爱因斯坦质能方程、爱因斯坦的光子说、光的波粒二象性,关键是根据规律列式分析,不难.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.一平行板电容器,两板之间距离d与正对面积S都可以在一定范围内调节,电容器两板与电池两极始终保持相连接,以C表示电容器的电容,以Q表示电容器的电量,以E表示两极板间的电场强度,则(  )
A.当d增大、S不变时,C减小,E减小B.当S增大、d不变时,C增大,E增大
C.当d减小,S增大时,C增大、Q增大D.当S减小、d减小时,C不变、Q减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,并且做了上百次.假设某次实验伽利略是这样做的:在斜面上任取三个位置A、B、C.让小球分别由A、B、C滚下,如图所示,A、B、C与斜面底端的距离分别为s1、s2、s3,小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别为t1、t2、t3,小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为v1,v2、v3,则下列关系式中正确并且是伽利略用来证明小球沿光滑斜面向下运动是匀变速直线运动的是(  )
A.$\frac{{s}_{1}}{{t}_{1}^{2}}$=$\frac{{s}_{2}}{{t}_{2}^{2}}$=$\frac{{s}_{3}}{{t}_{3}^{2}}$B.$\frac{{v}_{1}}{2}$=$\frac{{v}_{2}}{2}$=$\frac{{v}_{3}}{2}$
C.$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$=$\frac{{v}_{2}}{{t}_{2}}$=$\frac{{v}_{3}}{{t}_{3}}$D.s1-s2=s2-s1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,匀强磁场B1垂直水平光滑金属导轨平面向下,垂直导轨放置的导体棒ab在平行于导轨的外力F作用下做匀加速直线运动,通过两线圈感应出电压,使电压表示数U保持不变.已知变阻器最大阻值为R,且是定值电阻R2的三倍,平行金属板MN相距为d.在电场作用下,一个带正电粒子从O1由静止开始经O2小孔垂直AC边射入第二个匀强磁场区,该磁场的磁感应强度为B2,方向垂直纸面向外,其下边界AD距O1O2连线的距离为h.已知场强B2=B,设带电粒子的电荷量为q、质量为m,则高度h=,请注意两线圈绕法,不计粒子重力.求:

(1)试判断拉力F能否为恒力以及F的方向(直接判断);
(2)调节变阻器R的滑动头位于最右端时,MN 两板间电场强度多大?
(3)保持电压表示数U不变,调节R的滑动头,带电粒子进入磁场B2后都能击中AD边界,求粒子打在AD边界上的落点距A点的距离范围.

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18.如图所示,间距为L的平行光滑金属导轨与水平面的夹角为θ,导轨电阻不计.导体棒ab、cd垂直导轨放置,棒长均为L,电阻均为R,且与导轨电接触良好.ab棒处于垂直导轨平面向上、磁感应强度B1随时间均匀增加的匀强磁场中.Cd棒质量为m,处于垂直导轨平面向上、磁感应强度恒为B2的匀强磁场中,恰好保持静止.ab棒在外力作用下也保持静止,重力加速度为g.
(1)求通过cd棒中的电流大小和方向.
(2)在t0时间内,通过ab棒的电荷量q和ab棒产生的热量Q.
(3)若零时刻B1等于零,ab棒与磁场B1下边界的距离为L0,求磁感应强度B1随时间t的变化关系.

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8.如图所示,质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动.物块和小车之间的摩擦力为f.物块滑到小车最右端时,小车运动的距离为s.在这个过程中,下列说法正确的是(  )
A.物块到达小车最右端时具有的动能为F(l+s)
B.物块到达小车最右端时,小车具有的动能为fs
C.物块克服摩擦力所做的功为f(l+s)
D.物块和小车增加的机械能为fs

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15.由某种合金材料制成粗细均匀的电阻丝,电阻Rx约为5Ω,现需测量该合金材料的电阻率,实验提供如下材料:
A.电压表V(量程3V,内阻约3000Ω)
B.电流表A(量程1mA,内阻30Ω)
C.定值电阻R1(阻值为0.05Ω)
D.定值电阻R2(阻值为3000Ω)
E.电源E (电动势3V,内阻不计)
F.滑动变阻器R0(最大电阻为2Ω,额定电流约5A)
G.开关S,导线若干

(1)实验中,要求多测几组数据,请在虚线框内画出实验电路图,并在图1中注明每个器材的字母符号;
(2)用螺旋测微器测得电阻丝的直径d如图2所示,则所用电阻丝的直径d=0.300 mm;
(3)若实验中测得的电阻丝的接入长度为L,电阻丝的直径为d,电压表V的示数为U0,电流表A表盘示数为I0,则该电阻丝的电阻率ρ=$\frac{π{d}^{2}{U}_{0}}{2404{I}_{0}L}$(用L、d、I0、U0表示,以上各量均为国际单位)
(4)该电阻丝电阻小于(填“大于”、“等于”、“小于”)材料、质量和长度均相同但粗细不均匀的电阻丝的电阻.

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12.电子扩束装置由电子加速器、偏转电场和偏转磁场组成.偏转电场由加了电压的相距为d的两块水平平行放置的导体板形成,匀强磁场的左边界与偏转电场的右边界相距为s,如图甲所示.大量电子(其重力不计)由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场.当两板不带电时,这些电子通过两板之间的时间为2t0,当在两板间加如图乙所示的周期为2t0、幅值恒为U0的电压时,所有电子均从两板间通过,进入水平宽度为l,竖直宽度足够大的匀强磁场中,最后通过匀强磁场打在竖直放置的荧光屏上.问:

(1)电子在刚穿出两板之间时的最大侧向位移与最小侧向位移之比为多少?
(2)要使侧向位移最大的电子能垂直打在荧光屏上,匀强磁场的磁感应强度为多少?
(3)在满足第(2)问的情况下,打在荧光屏上的电子束的宽度为多少?(已知电子的质量为m、电荷量为e)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=1:10,副线圈与阻值R=20Ω的电阻相连,原线圈两端所加的电压u=20$\sqrt{2}$sin20πt(V),则(  )
A.交流电压表的示数为20$\sqrt{2}$VB.副线圈输出交流电的频率为50Hz
C.电阻R上消耗的电功率为2kWD.副线圈中电流的最大值为1 A

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