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1.正负电子对撞后湮灭生成两个频率相同的光子.已知普朗克常数为h,电子质量为m,电磁波在真空中的速度为c,这种频率的光波长为$\frac{h}{mc}$,北京正负电子对撞机的储存环是半径为R的圆形轨道,当环中的电子流强度为I时,电子的速率为v,已知电子的电荷量为e,则在整个环中运行的电子数目为$\frac{2πRI}{ev}$.

分析 根据爱因斯坦质能方程求出光子能量,从而求出光子频率,结合速度和频率求出波长.
知道电子的速度和轨道半径,利用速度公式求电子运动一周用的时间,再根据电流定义式求电荷量,可求在整个环中运行的电子数目.

解答 解:根据爱因斯坦质能方程得,2mc2=2hγ,则光子的频率 γ=$\frac{m{c}^{2}}{h}$.
这种频率的光波长为:$λ=\frac{c}{γ}=\frac{c}{\frac{m{c}^{2}}{h}}=\frac{h}{mc}$;
电子运动一周用的时间:
t=$\frac{2πR}{v}$,
Q=It,
在整个环中运行的电子数目:
$n=\frac{Q}{e}=\frac{2πRI}{ev}$.
故答案为:$\frac{h}{mc}$; $\frac{2πRI}{ev}$.

点评 解决本题的关键掌握爱因斯坦质能方程,知道波长、频率、波速的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.由电子枪发射出的电子束在不加磁场时,它沿直线OP运动,当加上与电子束运动方向垂直且垂直纸面向里的匀强磁场时,如图所示,电子束的径迹可能是(  )
A.OaB.ObC.OcD.Od

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12.如图所示,甲、乙两人分别站在赤道和纬度为45°的地面上,已知地球的半径R=6400km,则甲、乙两人的线速度各是多少?

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A.压强增大时,气体的内能增加
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13.如图所示为某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到反映小车运动过程的一条清晰纸带,图上所标的点为计数点,每两个计数点间还有4个打点(图中未画出),测得OA=7.05cm、AB=7.68cm、BC=8.33cm、CD=8.95cm、DE=9.61cm、EF=10.26cm,所用交流电频率为50Hz,则相邻计数点之间的时间间隔T=0.10s,打点计时器打A点时小车的速度是0.74m/s,小车运动的加速度大小是0.64m/s2(计算结果保留两位有效数字).

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10.用图甲、乙两个电路分别测一个电压表的内电阻.部分备选器材数据如下:
待测电压表V,量程3V,内阻约为1KΩ;
电源电动势为5V,
电流表A1,量程10mA,内阻未知,
电流表A2,量程0.6A,内阻未知,
定值电阻R1=100Ω,R2=500Ω,R3=1000Ω;
滑动变阻器R4=10Ω,R5=1000Ω,

(1)采用图甲电路,从下面所列步骤中选出合理的步骤,按顺序排列为bedc.
a.将变阻器滑动触头移到b端,闭合电键;
b.将变阻器滑动触头移到a端,闭合电键;
c.保持滑动变阻器阻值不变,调电阻箱阻值使电压表指针偏转满刻度一半,同时记下电阻箱阻值为R0
d.调滑动变阻器使电压表指针偏转满刻度;
e.将电阻箱阻值调到零;
按上述步骤得出电压表内电阻的测量值等于R0,为减小误差,滑动变阻器应选R4
(2)采用图乙电路,要求两表示数适当,能尽量多取数据,电流表应选A1,定值电阻R应选R2.按所测U、I值画出U-I图线,得出图线斜率为k,用斜率k和定值电阻R表示,测得电压表内阻为$\frac{kR}{R-k}$.
(3)采用乙电路的实验,请按乙电路将如图丙实验器材连成实验电路.

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11.西部大开发中的三大工程之一是“西电东送”.西部有丰富的水能,它是可再生能源,可持续利用它发电.若有一水力发电站水库的平均流量为1×103 m3/s,落差为100m,发电效率为60%,则该发电站的发电功率为多少:(取g=10m/s2

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