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10.在粒子对撞机中,有一个电子经过高电压加速,速度达到0.5c,则此时电子的质量变为静止时的多少倍?

分析 根据爱因斯坦的狭义相对论,运动会使质量增加,根据公式m=$\frac{{m}_{0}}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}$列式求解即可.

解答 解:电子的静止质量为m,加速后的电子相对实验室的速度是0.5c,根据爱因斯坦的质速关系方程,有:
m′=$\frac{m}{\sqrt{1-{(\frac{0.5c}{c})}^{2}}}$=$\frac{2\sqrt{3}}{3}m$;
答:此时电子的质量变为静止时的$\frac{2\sqrt{3}}{3}$倍.

点评 本题关键是记住爱因斯坦狭义相对论的质速关系方程m=$\frac{{m}_{0}}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}$,不难.

练习册系列答案
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20.做匀速圆周运动的物体,在运动过程中保持不变的物理量是(  )
A.角速度B.线速度C.加速度D.合外力

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1.从水平匀速飞行的直升飞机上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是(  )
A.从飞机上看,物体始终在飞机的正下方
B.从飞机上看,物体始终在飞机的后下方
C.从地面上看,物体做平抛运动
D.从地面上看,物体做自由落体运动

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18.P1、P2为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星s1、s2做匀速圆周运动.图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示P1、P2周围的a与r2的反比关系,它们左端点横坐标相同.则(  )
A.P1的“第一宇宙速度”比P2的小B.P1的平均密度比P2的大
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5.下列说法正确的是(  )
A.洛伦兹力对带电粒子不做功
B.洛伦兹力能改变带电粒子的动能
C.运动电荷在某处不受洛伦兹力的作用,则该处的磁感应强度一定为零
D.运动电荷在磁感应强度不为零的地方,一定受到洛伦兹力的作用

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15.如图所示,质量为M的支座上有一水平细轴,轴上套有一长为L的细绳,绳的另一端拴一质量为m可视为质点的小球.让小球在竖直面内做圆周运动.小球运动到最高点时底座对地面的压力恰仔为零.忽略一切阻力.运动过程中底座始终保持静止,重力加速度为g.则(  )
A.运动过程中小球的最小速度为$\sqrt{\frac{MgL}{m}}$
B.运动过程中绳的最大拉力为6mg+Mg
C.运动过程中小球的最大瞬时角速度为$\sqrt{\frac{(M+m)g}{mL}+\frac{2g}{L}}$
D.当绳处于水平时地面对底座的摩擦力为Mg+2mg

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,在水平光滑绝缘桌面上建立直角坐标系xOy,第一象限内存在垂直桌面向上的磁场,磁场的磁感应强度B沿x轴正方向均匀增大且$\frac{△B}{△x}$=k,一边长为a、电阻为R的单匝正方形线圈ABCD在第一象限内以速度v沿x轴正方向运动,运动中AB边始终与x轴平行,则下列判断正确的是(  )
A.线圈中的感应电流沿逆时针方向
B.线圈中感应电流的大小为$\frac{k{a}^{2}v}{R}$
C.为保持线圈匀速运动,可对线圈施加大小为$\frac{k{a}^{4}v}{R}$的水平外力
D.线圈不可能有两条边所受安培力大小相等

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5.在某一星球上做火箭发射实验,火箭始终在垂直星球表面的方向上运动,火箭点火后经过4s熄灭,测得上升的最大高度为80m,若大气阻力和燃料质量不计,且已知该星球的半径为地球的$\frac{1}{2}$,质量为地球的$\frac{1}{8}$,地球表面的重力加速度g0取10m/s2
(1)该星表在的重力加速度g;
(2)火箭点火后加速上升时加速度a的大小;
(3)火箭在该星球上受到的平均推力与其所受引力大小的比值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,已知待测小灯泡的额定电压6V,额定功率为3W,提供的器材有:
电流表A:量程为0.6A,内阻约为0.5Ω;
电压表V:量程为3V,内阻为3kΩ;
滑动变阻器R1:(0~10Ω,2A);
滑动变阻器R2:(0~500Ω,lA);
定值电阻R3=1kΩ;
定值电阻R4=3kΩ;
电源电动势为9V,内阻约为0.1Ω;
开关一个,导线若干.
(1)根据所选的器材,在虚线框中画出完整的实验电路图.
(2)实验中,应该选用的滑动变阻器是R1,定值电阻是R4(填仪器的字母代号).

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