1998年6月3日,美国发射的航天飞机,其中一个关键部件是由中国科学院设计制造的直径为120mm、高为80 mm、中心磁感应强度为0.134T的永磁体,它的主要

1998年6月3日,美国发射的航天飞机,其中一个关键部件是由中国科学院设计制造的直径为120mm、高为80 mm、中心磁感应强度为0.134T的永磁体,它的主要

题型:同步题难度:来源:
1998年6月3日,美国发射的航天飞机,其中一个关键部件是由中国科学院设计制造的直径为120mm、高为80 mm、中心磁感应强度为0.134T的永磁体,它的主要使命是要探测宇宙空间中可能存在的反物质,特别是宇宙中反氦原子的原子核,若图中的α磁谱仪中的四条径迹分别为质子、反质子、α粒子、反氦原子核经粒子速度选择器后,再进入匀强磁场形成的径迹,则其中反氦原子核的径迹是    
[     ]
A.1    
B.2    
C.3    
D.4
答案
B
举一反三
在匀强磁场中,一静止的放射性原子核A发生衰变时,恰拍得一张如图所示的两个外切的圆径迹的照片.    
(1)分析原子核A衰变的类型.说明衰变中放出的粒子C与产生的新原子核D分别沿哪条径迹运动.    
(2)若测得图中两个圆形径迹的半径之比为44:1,试求出原子核A中的质子数.    
(3)若原子核A的质量数为232,试求出衰变中放出的粒子C与产生的新原子核D的动能之比.
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如图,真空室内存在一有右边界的匀强磁场区域,磁感应强度B=0.332T,磁场方向垂直于纸面向里,右边界cd为荧光屏(粒子打上去会发光)。在磁场中距荧光屏d=8cm处有一点状α粒子放射源S,可沿纸面向各个方向均匀放射初速率相同的α粒子,已知:α粒子的质量m=6.64×10-27 kg,电荷量q = 3.2×10-19 C,初速 度v = 3.2×106m/s。(可能用到的三角函数:sin37°= 0.6,sin30°= 0.5)求:
(1)α粒子在磁场中作圆周运动的轨道半径R; 
(2)荧光屏cd被α粒子射中而发光的区域长度L;
(3)若从放射源打出的α粒子总个数为3.6×1010个,则最终能打到荧光屏上的α粒子个数为多少?
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如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直于纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点a(0,L)。  一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0沿x轴正方向射入磁场,并从x轴上的b点射出磁场,此时速度方向与x轴正方向的夹角为60°。下列说法正确的是:
[     ]
A、电子在磁场中运动的时间为
B、电子在磁场中运动的时间为
C、磁场区域的圆心坐标为 ()
D、电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-2L)
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质量为m、带电荷量为q的粒子(忽略重力)在磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动,形成空间环形电流.已知粒子的运动速率为v、半径为R、周期为T,环形电流的大小为I.则下面说法中正确的是[     ]
A.该带电粒子的比荷为
B.在时间t内,粒子转过的圆弧对应的圆心角为
C.当速率v增大时,环形电流的大小I保持不变
D.当速率v增大时,运动周期T变小
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如图所示,在光滑绝缘水平桌面内放置一长为L、内壁光滑的薄壁绝缘管,在管的a端放置一个直径比管直径略小的小球,小球带电荷量为-q、质量为m。管右边的空间存在着垂直于水平桌面向上的匀强磁场,磁感应强度为B。磁场的左边界与细管平行,右边界足够远。管带着小球以水平速度v0垂直于左边界进入场中向右运动,由于水平外力F的作用,管匀速进入场中运动,一段时间后小球从管b端滑出并能在水平桌面内运动,最后从左边界飞离磁场。运动过程中小球的电荷量保持不变,不计一切阻力,求:
(1)小球从管b端滑出时速度的大小;
(2)从管进入场至小球从b端滑出的过程中,外力F所做的功;
(3)从细管进入磁场至小球离开磁场的过程中小球的最大位移。
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