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如图所示为氢原子能级示意图,现有每个电子的动能都是Ee=12.89eV的电子束与处在基态的氢原子束射入同一区域,使电子与氢原子发生迎头正碰。已知碰撞前一个电子和一个原子的总动量为零。碰撞后氢原子受激发,跃迁到n=4的能级。求碰撞后一个电子和一个受激氢原子的总动能。已知电子的质量me与氢原子的质量mH之比为
。
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太阳的能量来源是轻核的聚变,太阳中存在的主要元素是氢,核聚变反应可以看作是4个氢核结合成1个氦核同时放出2个正电子。试写出核反应方程,并由表中数据计算出该聚变反应过程中释放的能量(取1u =
kg)。
| 粒子名称 | 质子p | α粒子 | 电子e | 中子n |
| 质量/ u | 1.0073 | 4.0015 | 0.00055 | 1.0087 |
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1930年,科学家发现:在真空条件下用
粒子轰击
Be时,会产生一种贯穿能力强且不带电、质量与质子很接近的粒子和另一种原子核.
(1)写出这个过程的核反应方程
(2)若该种粒子以初速度v0与一个静止的
C核发生碰撞,但没有发生核反应,该粒子碰后的速率为v1,运动方向与原运动方向相反。求
C核与该粒子碰撞后的速率。
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氢原子处于基态时,原子的能级为
eV,已知普朗克常量h=
J·s,当氢原子处于n=4的激发态时,问
(1)要使氢原子电离,入射光子的最小能量是多少?
(2)能放出的光子的最大能量是多少?
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用高速运动的粒子去轰击原子核,是揭开原子核内部奥秘的基本方法。轰击结果产生了另一种新核,其核反应方程的一般形式为
其中
是靶核的符号,x为入射粒子的符号,
是新生核的符号,y是放射出的粒子的符号。
1919年卢瑟福首先做了用a粒子轰击氮原子核的实验,反应方程式为:
_______。
1930年查德威克发现中子,核反应方程为:
_______
。
至此,人们确认了原子核是由_______和________组成的。
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以下是四个核反应方程,请把X1、X2、X3和X4代表的核符号填写在核反应方程后面的空格内.
①
+
→
+
+3X1 ②
→
+X2
③
→
+X3 ④
→
+X4
则X1:______;X2:______;X3:______;X4______.
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现在,科学家们正在设法探寻“反物质”。所谓“反物质”,是由“反粒子”构成的,“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和相等的电荷量,但电荷的符号相反。据此,若有反α粒子,它的质量数为 ,电荷数为 。
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使用γ射线探伤,即利用γ射线检查金属部件是否存在砂眼、裂痕等,这是利用了γ射线的____________________的特点;用α射线可以泄去化纤、纺织品上的有害静电,这是利用了α射线的 __________________ 的特点;放射性物质发出的射线可以导致癌症,这是因为放射性物质发出的射线能 。
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K-介子衰变的方程为![]()
,其中K-介子和π-介子带负
的基元电荷,π0介子不带电。一个K-介子沿垂直于磁场的方向射
入匀强磁场中,其轨迹为圆弧AP,衰变后产生的π-介子的轨迹为
圆弧PB,两轨迹在P点相切,它们的半径RK-与Rπ-之比为2∶1。
π0介子的轨迹未画出。由此可知π-介子的动量大小与π0介子的动量大小之比为( )
A.1∶1 B.1∶2 C.1∶3 D.1∶6
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原子从一个能级跃迁到一个较低的能级时,有可能不发射光子。例如在某条件下,铬原子的n=2能级上的电子跃迁到n=1能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给n=4能级上的电子,使之脱离原子,这一现象叫做俄歇效应,以这种方式脱离了原子的电子叫做俄歇电子,已知铬原子的能级公式可简化表示为En=
,式中n=1,2,3,…表示不同能级,A是正的已知常数,上述俄歇电子的动能是 ( )
A.3A/16 B.7A/16 C.11A/16 D.13A/16
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