1998年6月2日,我国科学家研制的阿尔法磁谱仪由“发现号 航天飞机搭载升空,用于探测宇宙中是否有反物质和暗物质存在,反物质的原子是由带负电的反原子核和核外正电子组成,反原子核由反质子和反中子组成.与 ..等物质粒子相对应的..等称为反粒子.由于反粒子具有和相应粒子完全相同的质量及相反对应的电荷,故可用下述方法探测,如图所示:设图中各粒子或反粒子均由处沿垂直于匀强磁场B的方向()进入截面为MNPQ的磁谱仪时速度相同(可以认为该速度即为飞船的速度),且已知氢原子核()在磁场中做圆弧运动,在轴上的偏转位移恰为其轨迹半径r的一半,打在A点.试论证:反氢核()和反氦核()的轨迹如何?及其在轴上的偏转位移和各多大?(如果预言正确,那么当人们观察到这样的轨迹,就证明已经探测到了反氢和反氦的核) 命题人:高仰山刘媛媛 李金秋 刘 倩 国卫国刘桂敏 齐占波 运启喜 周连海窦云胜 肖跃强 赵晶岩 李庆忠 天津市十二所重点中学理科综合联合测试 理科综合 答案及评分标准 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

1998年6月2日,我国科学家研制的阿尔法磁谱仪由“发现号”航天飞机搭载升空,用于探测宇宙中的反物质和暗物质(即反粒子)——,如13H反粒子-13H.该磁谱仪核心部分截面区域是半径为r的圆形磁场,P为入射窗口,各粒子从P射入速度相同,均直径方向,Pabcde为圆周上等分点,如反质子射入后打在a点,则反氘核粒子射入将打在何处,具偏转角多少?

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1998年6月2日,我国科学家研制的阿尔法磁谱仪由“发现号”航天飞机搭载升空,用于探测宇宙中的反物质和暗物质(即由“反粒子”构成的物质),如31H反粒子3-1H。该磁谱仪核心部分截面区域是半径为r的圆形磁场,如图所示,P为入射窗口,各粒子从P射入速度相同,均沿直径方向,Pabcde为圆周上等分点,如反质子射入后打在a点,则反氚核粒子射入将打在何处:

A.e                B.d               C.b            D.不在这些点上

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1998年6月2日,我国科学家研制的阿尔法磁谱仪由“发现号”航天飞机搭载升空,用于探测宇宙中的反物质和暗物质(即由“反粒子”构成的物质).“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和电量,但电荷符号相反,例如氚核的反粒子为.设磁谱仪核心部分的截面区域是半径为r的圆形匀强磁场,P为入射窗口,各粒子从P点射入的速度相同,均沿直径方向.P,a,b,c,d,e为圆周上等分点,如图所示,如果反质子射入后打在a点,那反氚核打在何处?其偏转角是多大?

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1998年6月3日凌晨,举世瞩目的美国“发现号”航天飞机从肯尼迪航天中心顺利发射升空,阿尔法磁谱仪搭乘“发现号”航天飞机进入太空,寻找宇宙中可能存在的反物质,只要磁谱仪能发现一个反氦核,就能推断有反星球的存在,那将极大推动宇宙科学的发展,阿尔法磁谱仪的核心部分是由我国科学家和工程师经4年努力研制的永磁体,直径1.2m,长0.8m,重2×103kg,它的作用是产生一个很强的磁场,当宇宙中的带电粒子穿过这个磁场时,记录下有关数据和偏转情况,再用电子计算机进行数据处理,从而确定是否有反质子、反氦核乃至反碳核存在,如上右图为磁谱仪的截面示意图,永磁体产生方向垂直纸面向里的磁场,图中“×”表示磁场方向,a、b、c分别为宇宙的三个粒子,根据偏转可以判断a、b、c的电性顺序是(      )
A. 正电、中性、负电                         B. 中性、正电、负电
C. 负电、中性、正电                         D. 负电、正电、中性

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1998年6月3日凌晨,举世瞩目的美国“发现号”航天飞机从肯尼迪航天中心顺利发射升空,阿尔法磁谱仪搭乘“发现号”航天飞机进入太空,寻找宇宙中可能存在的反物质.只要磁谱仪能发现一个反氦核,就能推断有反星球的存在,那将极大推动宇宙科学的发展,阿尔法磁谱仪的核心部分是由我国科学家和工程师经4年努力研制的永磁体,直径1.2m,长0.8m,重2×103kg,它的作用是产生一个很强的磁场,当宇宙中的带电粒子穿过这个磁场时,记录下有关数据和偏转情况,再用电子计算机进行数据处理,从而确定是否有反质子、反氦核乃至反碳核存在.如图所示为磁谱仪的截面示意图,永磁体产生方向垂直纸面向里的磁场,图中“×”表示磁场方向,a,b,c分别为宇宙中的三个粒子,根据偏转可以判断a,b,c的电性顺序是

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A.正电、中性、负电     B.中性、正电、负电

C.负电、中性、正电     D.负电、正电、中性

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