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到19世紀末.人們認識到物質由分子組成.分子由原子組成.原子由原子核和電子組成.原子核由質子和中子組成. 20世紀30年代以來.人們認識了正電子.μ子.K介子.π介子等粒子.后來又發現了各種粒子的反粒子(質量相同而電荷及其它一些物理量相反). 現在已經發現的粒子達400多種.形成了粒子物理學.按照粒子物理理論.可以將粒子分成三大類:媒介子.輕子和強子.其中強子是由更基本的粒子--夸克組成.從目前的觀點看.媒介子.輕子和夸克是沒有內部結構的“點狀 粒子. 用粒子物理學可以較好地解釋宇宙的演化. 規律方法 1.掌握典型的反應方程 ⑴衰變: α衰變:(核內) β衰變:(核內) +β衰變:(核內) γ衰變:原子核處于較高能級.輻射光子后躍遷到低能級. ⑵人工轉變: ⑶重核的裂變: 在一定條件下.裂變反應會連續不斷地進行下去.這就是鏈式反應. ⑷輕核的聚變:(需要幾百萬度高溫.所以又叫熱核反應) [例14] 完成下列核反應方程.并指出其中哪個是發現質子的核反應方程.哪個是發現中子的核反應方程. ⑵ + →+ ⑶ + → + ⑷+ → + ⑸+ →+ 解:根據質量數守恒和電荷數守恒.可以判定:⑴.⑵是發現質子的核反應方程,;⑶.⑷是發現中子的核反應方程; ⑸ [例14])最近幾年.原子核科學家在超重元素島的探測方面取得重大進展.1996年科學家們在研究某兩個重離子結合成超重元素的反應時.發現生成的超重元素的核經過6次衰變后的產物是.由此.可以判定生成的超重元素的原子序數和質量數分別是 A.124.259 B.124.265 C.112.265 D.112.277 分析與解寫出核反應方程為:.從而可知..選項D正確. [例15] 1956年李政道和楊振寧提出在弱相互作用中宇稱不守恒.并由吳健雄用放射源進行了實驗驗證.次年.李.楊二人為此獲得諾貝爾物理獎.的衰變方程是.其中是反中微子.它的電荷為零.靜止質量可認為是零 (1)CO與Fe同周期.它應在周期表的第 周期.的核外電子數為 在上述衰變方程中.衰變產物的質量數A是 .核電荷數Z是 . (2)在衰變前核靜止.根據云室照片可以看出.衰變產物Ni和的運動徑跡不在一條直線上.如果認為衰變產物只有Ni和e.那么衰變過程將違背 守恒定律. 分析與解 (1) 關鍵要知道CO在周期表中的位置.核外電子數等于質子數(27).而是的衰變產物.且它與質量只相差一個電子和一個反中微子.電子質量僅為質子質量的.可忽略不計.又知道反中微子靜止質量可認為是零.因此的質量數A應與相同.也為60.據衰變方程知.的一個中子變成質子.則的電荷數應比多1.即. (2) 衰變前靜止.總動量為零.衰變后若只產生兩粒子和e.據動量守恒.和系統動量也為零.只有當兩粒子運動在同一直線上.方向相反才能保持動量為零.假如原為靜態粒子衰變為兩個粒子.若現在它們卻不在同一直線上運動.那肯定是違反了動量守恒定律.2.理解原子核的變化 無論天然放射性元素的衰變.還是原子核的人工轉變.都遵循電荷數守恒.質量數守恒(注意:質量并不守恒).動量守恒與能量守恒有關規律.除去會寫核反應過程以外.還需結合以前學過的力學知識.電磁學知識進行有關計算. [例16] 靜止的氡核放出α粒子后變成釙核.α粒子動能為Eα.若衰變放出的能量全部變為反沖核和α粒子的動能.真空中的光速為c.則該反應中的質量虧損為 A. B. 0 C. D. 解:由于動量守恒.反沖核和α粒子的動量大小相等.由.它們的動能之比為4∶218.因此衰變釋放的總能量是.由質能方程得質量虧損是. [例17] 靜止在勻強磁場中的一個核俘獲了一個速度為向v =7.3×104m/s的中子而發生核反應.生成α粒子與一個新核.測得α粒子的速度為2×104 m/s.方向與反應前中子運動的方向相同.且與磁感線方向垂直.求:⑴寫出核反應方程.⑵畫出核反應生成的兩個粒子的運動軌跡及旋轉方向的示意圖(磁感線方向垂直于紙面向外).⑶求α粒子與新核軌道半徑之比.⑷求α粒子與新核旋轉周期之比. 解:⑴由質量數守恒和電荷數守恒得:B+n→He+Li ⑵由于α粒子和反沖核都帶正電.由左手定則知.它們旋轉方向都是順時針方向.示意圖如右. ⑶由動量守恒可以求出反沖核的速度大小是103m/s方向和α粒子的速度方向相反.由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式r=mv/qB可求得它們的半徑之比是120∶7 ⑷由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的周期公式T=2πm/qB可求得它們的周期之比是6∶7 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

19世紀末,人們認為光子、_____________、_____________和_____________是組成物質的不可再分的最基本的粒子,20世紀后半期,科學家發現組成原子核的___________和___________等也有著自己的復雜結構,于是基本粒子不再“基本”。

 

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19世紀末,人們認為光子、________、________和________是組成物質的不可再分的最基本的粒子,20世紀后半期,科學家發現組成原子核的________和________等也有著自己的復雜結構,于是基本粒子不再“基本”。

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光到底是什么,這個問題早就引起了人們的注意,不過在很長的時間里對它的認識卻進展很慢.直到17世紀才明確形成兩種學說:一種是以牛頓為代表的__________說,認為光是從光源發出的一種物質微粒,在均勻的介質中以一定的速度傳播;另一種是以惠更斯為代表的__________說,認為光是在空間傳播的一種波.到了19世紀,人們在實驗中觀察到光的干涉和衍射現象,這是__________的特征,因而證明了__________說的正確性.19世紀60年代,麥克斯韋預言了__________的存在,赫茲證實了這一預言,從而奠定了光是一種__________的理論.19世紀末,愛因斯坦提出了光子說,使人們認識到光既具有波動性,又具有粒子性,即光具有波粒二象性.

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19世紀末,意大利比薩大學的年輕學者伽利略通過邏輯推理的方法,使亞里士多德統治人們2000多年的理論陷入困難,伽利略的猜想是(  )

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在19世紀末,科學家認識到人類要實現飛出大氣層進入太空,就要擺脫地球引力的束縛,首要條件是必須具有足夠大的速度,也就是說要進入繞地球飛行的軌道成為人造衛星,最小速度為7.9km/s,此速度稱為(  )

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