12.B.解析: 方向向右,1200(m/s) 方向向左(3).解:S发出的临界光线光路如图所示.由几何关系有 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中
 
1
1
H
的核反应,间接地证实了中微子的存在.
(1)中微子与水中的
 
1
1
H
发生核反应,产生中子(
 
1
0
n
)和正电子(
 
0
+1
e
),即
中微子+
 
1
1
H
 
1
0
n
+
 
0
+1
e
可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是
A
A
.(填写选项前的字母)
A、0和0             B、0和1        C、1和 0       D、1和1
(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(γ),即
 
0
+1
e
 
0
-1
e
+→2γ
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为
8.2×10-14
8.2×10-14
 J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是
遵循动量守恒
遵循动量守恒

(3)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小.
解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确.
(2)产生的能量是由于质量亏损.两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由E=△mc2,故一个光子的能量为
E
2
,带入数据得
E
2
=8.2×10-14J.
正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒.
(3)物质波的波长为λ=
h
p
,要比较波长需要将中子和电子的动量用动能表示出来即p=
2mEk
,因为mn<mc,所以pn<pc,故λn<λc

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B 【解析】电压有效值为100V,故用电压表测该电压其示数为100 V,A项正确;rad/s,则周期s,B项正确;该电压加在“100V  100W”的灯泡两端,灯泡恰好正常工作,C项错;t=1/400 s代入瞬时值表达式得电压的瞬时值为100V,D项错。

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C【解析】交流电是电流大小和方向随时间发生变化的电流,两个图中都是交流电,A错;图1是正弦交流电,图2是锯齿形交流电,图形不同,有效值大小不相等,B错;对图1的瞬时值表达式解析是正确的,C对;变压器不改变交流电的频率大小,D错;

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(9分)如图甲所示,完全相同的AB两物体放在水平面上,与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.2,每个物体重G=10 N,设物体AB与水平面间的最大静摩擦力均为fm=2.5 N,若对A施加一个向右的由零均匀增大到6 N的水平推力F,请将A所受到的摩擦力随水平推力F的变化情况在图乙中表示出来.(要求写出作图过程)

图2-16

【解析】:(1)当推力F由0均匀增大到2.5 N时,AB均未动,fA由0均匀增大到2.5 N,

(2)当推力F由2.5 N增大到5 N时.fA=2.5 N,

(3)当推力F由5 N增大到6 N时,A处于运动状态:fAμG=2 N.

 

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如图所示,真空中有一以(r,0)为圆心、半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场的磁感强度大小为B,方向垂直纸面向里.磁场的上方有两等大的平行金属板MN,两板间距离为2r.从O点向不同方向发射速率相同的质子,质子的运动轨迹均在纸面内.当质子进入两板间时两板间可立即加上如图所示的电压,且电压从t=0开始变化,电压的最大值为,已知质子的电荷量为e,质量为m,质子在磁场中的偏转半径也为r,不计重力,求:

(1)质子进入磁场时的速度大小;

(2)若质子沿x轴正方向射入磁场,到达M板所需的时间为多少?

(3)若质子沿与x轴正方向成某一角度θ的速度射入磁场时,粒子离开磁场后能够平行于金属板进入两板间,求θ的范围以及质子打到M板时距坐标原点O的距离。

【答案】(1)(2)

【解析】(1)由牛顿第二定律: …………(1分)

解得: ………………(1分)

(2)如图:质子在磁场运动周期,………………(2分)

进入MN间

在0到时间内,质子不受电场力………………(1分)

到T时间内,质子受的电场力。  ………………(1分)

 ………………(1分)   ………………(1分)

 ………………(1分)         ………………(1分)

因此

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同步练习册答案