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宇宙飞行器和小行星都绕太阳在同一平面内做圆周运动,飞行器的质量比小行星的质量小得很多,飞行器的速率为
,小行星的轨道半径为飞行器轨道半径的6倍.有人企图借助飞行器与小行星的碰撞使飞行器飞出太阳系,于是他便设计了如下方案:Ⅰ. 当飞行器在其圆周轨道的适当位置时,突然点燃飞行器上的喷气发动机,经过极短时间后立即关闭发动机,以使飞行器获得所需的速度,沿圆周轨道的切线方向离开圆轨道;Ⅱ. 飞行器到达小行星的轨道时正好位于小行星的前缘,速度的方向和小行星在该处速度的方向相同,正好可被小行星碰撞;Ⅲ. 小行星与飞行器的碰撞是弹性正碰,不计燃烧的燃料质量.
1.试通过计算证明按上述方案能使飞行器飞出太阳系;
2.设在上述方案中,飞行器从发动机取得的能量为
.如果不采取上述方案而是令飞行器在圆轨道上突然点燃喷气发动机,经过极短时间后立即关闭发动机,以使飞行器获得足够的速度沿圆轨道切线方向离开圆轨道后能直接飞出太阳系.采用这种办法时,飞行器从发动机取得的能量的最小值用
表示,问
为多少?
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1995年,美国费米国家实验室CDF实验组和DO实验组在质子反质子对撞机TEVATRON的实验中,观察到了顶夸克,测得它的静止质量
,寿命
,这是近十几年来粒子物理研究最重要的实验进展之一.
1.正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为
,式中
是正、反顶夸克之间的距离,
是强相互作用耦合常数,
是与单位制有关的常数,在国际单位制中
.为估算正、反顶夸克能否构成一个处在束缚状态的系统,可把束缚状态设想为正反顶夸克在彼此间的吸引力作用下绕它们连线的中点做匀速圆周运动.如能构成束缚态,试用玻尔理论确定系统处于基态中正、反顶夸克之间的距离
.已知处于束缚态的正、反夸克粒子满足量子化条件,即
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式中
为一个粒子的动量
与其轨道半径
的乘积,
为量子数,
为普朗克常量.
2.试求正、反顶夸克在上述设想的基态中做匀速圆周运动的周期
.你认为正、反顶夸克的这种束缚态能存在吗?
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如图复17-2所示,在真空中有一个折射率为
(
,
为真空的折射率)、半径为
的质地均匀的小球。频率为
的细激光束在真空中沿直线
传播,直线
与小球球心
的距离为
(
),光束于小球体表面的点
点经折射进入小球(小球成为光传播的介质),并于小球表面的点
点又经折射进入真空.设激光束的频率在上述两次折射后保持不变.求在两次折射过程中激光束中一个光子对小球作用的平均力的大小.
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在一大水银槽中竖直插有一根玻璃管,管上端封闭,下端开口.已知槽中水银液面以上的那部分玻璃管的长度
,管内封闭有
的空气,保持水银槽与玻璃管都不动而设法使玻璃管内空气的温度缓慢地降低10℃,问在此过程中管内空气放出的热量为多少?已知管外大气的压强为
汞柱高,每摩尔空气的内能
,其中
为绝对温度,常量
,普适气体常量
。
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如图预17-8所示,在水平桌面上放有长木板
,
上右端是固定挡板
,在
上左端和中点处各放有小物块
和
,
、
的尺寸以及
的厚度皆可忽略不计,
、
之间和
、
之间的距离皆为
。设木板
与桌面之间无摩擦,
、
之间和
、
之间的静摩擦因数及滑动摩擦因数均为
;
、
、
(连同挡板
)的质量相同.开始时,
和
静止,
以某一初速度向右运动.试问下列情况是否能发生?要求定量求出能发生这些情况时物块
的初速度
应满足的条件,或定量说明不能发生的理由.
(1)物块
与
发生碰撞;
(2)物块
与
发生碰撞(设为弹性碰撞)后,物块
与挡板
发生碰撞;
(3)物块
与挡板
发生碰撞(设为弹性碰撞)后,物块
与
在木板
上再发生碰撞;
(4)物块
从木板
上掉下来;
(5)物块
从木板
上掉下来.
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当质量为
的质点距离—个质量为
、半径为
的质量均匀分布的致密天体中心的距离为
(
≥
) 时,其引力势能为
,其中
为万有引力常量.设致密天体是中子星,其半径
,质量
(
,为太阳的质量).
1.1Kg的物质从无限远处被吸引到中子星的表面时所释放的引力势能为多少?
2.在氢核聚变反应中,若参加核反应的原料的质量为
,则反应中的质量亏损为0.0072
,问1kg的原料通过核聚变提供的能量与第1问中所释放的引力势能之比是多少?
3.天文学家认为:脉冲星是旋转的中子星,中子星的电磁辐射是连续的,沿其磁轴方向最强,磁轴与中子星的自转轴方向有一夹角(如图预17-7所示),在地球上的接收器所接收到的一连串周期出现的脉冲是脉冲星的电磁辐射。试由上述看法估算地球上接收到的两个脉冲之间的时间间隔的下限.
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绝热容器
经一阀门与另一容积比
的容积大得很多的绝热容器
相连。开始时阀门关闭,两容器中盛有同种理想气体,温度均为30℃,
中气体的压强为
中的2倍。现将阀门缓慢打开,直至压强相等时关闭。问此时容器
中气体的温度为多少?假设在打开到关闭阀门的过程中处在
中的气体与处在
中的气体之间无热交换.已知每摩尔该气体的内能为
,式中
为普适气体恒量,
是热力学温度.
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如图预17-5-1所示,在正方形导线回路所围的区域
内分布有方向垂直于回路平面向里的匀强磁场,磁感应强度
随时间以恒定的变化率增大,回路中的感应电流为
.已知
、
两边的电阻皆为零;
边的电阻
,
边的电阻
。
1.试求
两点间的电压
、
两点间的电压
、
两点间的电压
、
两点间的电压
。
2.若一内阻可视为无限大的电压表V位于正方形导线回路所在的平面内,其正负端与连线位置分别如图预17-5-2、图预17-5-3和图预17-5-4所示,求三种情况下电压表的读数
、
、
。
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某些非电磁量的测量是可以通过一些相应的装置转化为电磁量来测量的。一平板电容器的两个极扳竖直放置在光滑的水平平台上,极板的面积为
,极板间的距离为
。极板1固定不动,与周围绝缘;极板2接地,且可在水平平台上滑动并始终与极板1保持平行。极板2的两个侧边与劲度系数为
、自然长度为
的两个完全相同的弹簧相连,两弹簧的另一端固定.图预17-4-1是这一装置的俯视图.先将电容器充电至电压
后即与电源断开,再在极板2的右侧的整个表面上施以均匀的向左的待测压强
;使两极板之间的距离发生微小的变化,如图预17-4-2所示。测得此时电容器的电压改变量为
。设作用在电容器极板2上的静电作用力不致引起弹簧的可测量到的形变,试求待测压强
。
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有一水平放置的平行平面玻璃板
,厚3.0 cm,折射率
。在其下表面下2.0 cm处有一小物
;在玻璃扳上方有一薄凸透镜
,其焦距
,透镜的主轴与玻璃板面垂直;
位于透镜的主轴上,如图预17-3所示。若透镜上方的观察者顺着主轴方向观察到
的像就在
处,问透镜与玻璃板上表面的距离为多少?
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