分析 (1)核反應(yīng)過程質(zhì)量數(shù)與核電荷數(shù)守恒,據(jù)此寫出核反應(yīng)方程式.
(2)應(yīng)用平衡條件求出α粒子速度,核衰變過程系統(tǒng)動量守恒,應(yīng)用動量守恒定律求出新核的速度.
(3)粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律求出粒子的軌道半徑,然后求出半徑之比,作出粒子的運動軌跡.
解答 解:(1)由核電荷數(shù)與質(zhì)量數(shù)守恒可知,核反應(yīng)方程式為:${\;}_{88}^{226}$Ra→${\;}_{86}^{222}$X+${\;}_{2}^{4}$He;
(2)α粒子做勻速直線運動,由平衡條件得:
qE=qvαB,
解得:vα=$\frac{E}{B}$=1.5×107m/s,
核反應(yīng)過程系統(tǒng)動量守恒,以α粒子的速度方向為正方向,由動量守恒定律得:
mαvα-m新v新=0,
解得:v新=$\frac{{m}_{α}}{{m}_{新}}$vα=$\frac{4}{222}$×1.5×107≈2.7×105m/s;
(3)核反應(yīng)過程系統(tǒng)動量守恒,以α粒子的速度方向為正方向,由動量守恒定律得:
mαvα-m新v新=0,
粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:r=$\frac{mv}{qB}$=$\frac{p}{qB}$,
則:$\frac{{r}_{α}}{{r}_{新}}$=$\frac{{p}_{α}{q}_{新}}{{p}_{新}{q}_{α}}$=$\frac{1}{1}$×$\frac{86}{2}$=$\frac{43}{1}$,
兩粒子速度方向相反,粒子所示洛倫茲力方向相反,粒子做圓周運動方向相反,兩粒子的運動軌跡相互外切,如圖所示:
答:(1)α粒子衰變的方程式:${\;}_{88}^{226}$Ra→${\;}_{86}^{222}$X+${\;}_{2}^{4}$He.
(2)放出的α粒子的速度及新核的速度分別是1.5×107m/s、2.7×105m/s.
(3)α粒子與新核做圓周運動的半徑之比為43:1,α粒子和新核運動的完整軌跡如圖所示.
點評 本題考查了寫核反應(yīng)方程式、求粒子速度、求粒子的軌道半徑之比,涉及的問題較多,是一道綜合題;知道核反應(yīng)過程質(zhì)量數(shù)與核電荷數(shù)守恒即可寫出核反應(yīng)方程式;應(yīng)用平衡條件、動量守恒定律、牛頓第二定律可以解題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲選用與門,乙選用或門 | B. | 甲選用與門,乙選用與門 | ||
C. | 甲選用或門,乙選用或門 | D. | 甲選用或門,乙選用與門 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 沿abcda不變 | B. | 沿adcba不變 | ||
C. | 由abcda變成adcba | D. | 由adcba變成abcda |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B球能擺到的最大高度與O點同一水平面 | |
B. | 當A球經(jīng)過最低點時速度為2$\sqrt{gl}$ | |
C. | 當A球經(jīng)過最低點時桿對A的拉力等于A的重力 | |
D. | B球能上升的最大的高度為$\frac{32L}{25}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 將斜槽的末端切線調(diào)成水平 | |
B. | 將木板校準到豎直方向,并使木板平面與小球下落的豎直平面平行 | |
C. | 斜槽軌道必須光滑 | |
D. | 小球每次不必從斜槽上的同一位置由靜止開始釋放 | |
E. | 將球的位置記錄在紙上后,取下紙,用直尺將點連成折線 | |
F. | 要使描出的軌跡更好地反應(yīng)真實的運動,記錄的點應(yīng)適當多一些 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 3v0 | B. | 2v0 | C. | $\frac{2}{3}$v0 | D. | $\frac{1}{2}$v0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | υ1>υ2,a1>a2 | B. | υ1<υ2,a1<a2 | C. | υ1<υ2,a1>a2 | D. | υ1>υ2,a1<a2 |
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