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雷蒙德·戴维斯因研究来自太阳的电子中微子(νe)而获得了2002年度诺贝尔物理学...

雷蒙德·戴维斯因研究来自太阳的电子中微子(νe)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖。他探测中微子所用的探测器的主体是一个贮满615t四氯乙烯(C2Cl4)溶液的巨桶.电子中微子可以将一个氯核转变为一个氩核,其核反应方程式为满分5 manfen5.com已知满分5 manfen5.com核的质量为36.95658u,满分5 manfen5.com核的质量为36.95691u,满分5 manfen5.com的质量为0.00055u,1u质量对应的能量为931.5 MeV。根据以上数据,可以判断参与上述反应的电子中微子的最小能量为

A.0.82 MeV    B.0.31 MeV   C.1.33 MeV    D.0.51 MeV

 

 A 【解析】 试题分析:最小质量对应着最小能量,根据质量守恒,中微子的最小质量应为36.95691u+0.00055u-36.95658u=0.00088u,根据质能联系方程E=mc2,可得中微子对应的最小能量是E=0.00088×931.5 MeV≈0.82 MeV,选项A正确。 考点:本题考查质能联系方程、中微子等知识。
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考点分析:
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折射率为n、长度为L的玻璃纤维置于空气中,若从A端射入的光线能在玻璃纤维中发生全反射,最后从B端射出,如图所示,求:

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①光在A面上入射角的最大值.

②若光在纤维中恰能发生全反射,由A端射入到从B端射出经历的时间是多少?

 

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图1中,波源S从平衡位置y=0开始振动,运动方向竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=0.01 s,产生的简谐波向左、右两个方向传播,波速均为v=80 m/s.经过一段时间后,P、Q两点开始振动,已知距离SP=1.2 m、SQ=2.6 m.若以Q点开始振动的时刻作为计时的零点,则在图2的振动图象中,能正确描述P、Q两点振动情况的是

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A.甲为Q点振动图象

B.乙为Q点振动图象 

C.丙为P点振动图象

D.丁为P点振动图象

 

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如图所示,在固定的气缸A和B中分别用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞面积之比为SA:SB = 1:2。两活塞以穿过B的底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动。两个气缸都不漏气。初始时,A、B中气体的体积皆为V0,温度皆为T0=300 K。A中气体压强pA=1.5p0,p0是气缸外的大气压强。现对A加热,使其中气体的压强升到 pA = 2.0p0,同时保持B中气体的温度不变。求此时A中气体温度TA’。

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对于一定量的理想气体,下列四个论述中正确的是

A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大。

B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变。

C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小。

D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大。

 

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下图是某装置的垂直截面图,虚线A1A2是垂直截面与磁场区边界面的交线,匀强磁场分布在A1A2的右侧区域,磁感应强度B=0.4 T,方向垂直纸面向外,A1A2与垂直截面上的水平线夹角为45°。A1A2在左侧,固定的薄板和等大的挡板均水平放置,它们与垂直截面交线分别为S1、S2,相距L=0.2 m。在薄板上P处开一小孔,P与A1A2线上点D的水平距离为L。在小孔处装一个电子快门。起初快门开启,一旦有带正电微粒通过小孔,快门立即关闭,此后每隔T=3.0×10-3s开启一此并瞬间关闭。从S1S2之间的某一位置水平发射一速度为v0的带正电微粒,它经过磁场区域后入射到P处小孔。通过小孔的微粒与档板发生碰撞而反弹,反弹速度大小是碰前的0.5倍。

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(1)经过一次反弹直接从小孔射出的微粒,其初速度v0应为多少?

(2)求上述微粒从最初水平射入磁场到第二次离开磁场的时间。(忽略微粒所受重力影响,碰撞过程无电荷转移。已知微粒的荷质比满分5 manfen5.comC/kg。只考虑纸面上带电微粒的运动)

 

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