分析 (1)核反应过程中质量数与核电荷数守恒,据此写出核反应方程式;
(2)由爱因斯坦的光子说求出光的波长.
(3)衰变过程中,动量守恒,由动量守恒定律求出衰变后原子核的速度关系,粒子在磁场中做圆周运动.洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出粒子的半径之比.
解答 解:(1)由质量数与核电荷数守恒可知,核反应方程式为:${\;}_{94}^{239}$Pu→${\;}_{92}^{235}$U十${\;}_{2}^{4}$He+E;
(2)光子能量:E=hυ=h$\frac{c}{λ}$,
波长:λ=$\frac{hc}{E}$=$\frac{6.63×1{0}^{-34}×3×1{0}^{8}}{0.09×1.6×1{0}^{-19}×1{0}^{6}}$=1.38×10-11m;
(3)设衰变后,铀核速率为v2,α粒子的速率为v3,
衰变过程动量守恒,由动量守恒定律得::m2v2=m3v3,
带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:Bqv=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:R=$\frac{mv}{qB}$(即R∝$\frac{mv}{q}$),
粒子半径之比:$\frac{{R}_{α}}{{R}_{U}}$=$\frac{{m}^{3}{v}^{3}}{{m}^{2}{v}^{2}}$•$\frac{{q}^{2}}{{q}^{3}}$=1×$\frac{92}{2}$=$\frac{46}{1}$;
答:(1)这一过程的核衰变方程${\;}_{94}^{239}$Pu→${\;}_{92}^{235}$U十${\;}_{2}^{4}$He+E;
(2)光子的波长为1.38×10-11m;
(3)若不计光子的动量,则铀核与α粒子在该磁场中的回转半径之比Rα:RU为46:1.
点评 解决本题的关键知道在核反应过程中电荷数守恒、质量数守恒,知道光子能量与波长的大小关系,以及掌握爱因斯坦质能方程,并能灵活运用.
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A. | $\frac{4{v}^{2}}{g}$ | B. | $\frac{3{v}^{2}}{g}$ | C. | $\frac{3{v}^{2}}{4g}$ | D. | $\frac{4{v}^{2}}{3g}$ |
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A. | b车做曲线运动 | |
B. | 在t1时刻,a车追上b车 | |
C. | 在t2时刻,a车的速度大小等于b车的速度大小 | |
D. | 在t1到t2这段时间内,a和b两车的平均速度相等 |
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A. | 小球的动能先变大后变小 | B. | 小球速度最大时受到的弹力为2N | ||
C. | 小球的机械能先增大后减小 | D. | 小球受到的最大弹力为12.2N |
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