太阳放出的大量中微子向地球飞来,但实验测定的数目只有理论的三分之一,后来科学家发现中微子在向地球传播过程中衰变成一个μ子和一个τ子.若在衰变过程中μ子的速度方向与中微子原来的方向一致,则τ子的运动方向( )
A.一定与μ子同方向
B.一定与μ子反方向
C.一定与μ子在同一直线上
D.不一定与μ子在同一直线上
高二物理单选题困难题
太阳放出的大量中微子向地球飞来,但实验测定的数目只有理论的三分之一,后来科学家发现中微子在向地球传播过程中衰变成一个μ子和一个τ子.若在衰变过程中μ子的速度方向与中微子原来的方向一致,则τ子的运动方向( )
A.一定与μ子同方向
B.一定与μ子反方向
C.一定与μ子在同一直线上
D.不一定与μ子在同一直线上
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原子核自发地放出电子的现象称为β衰变。开始时科学家曾认为β衰变中只放出电子,即β粒子;后来发现这个过程中除了放出电子以外,还放出一种叫做“反中微子”的高速粒子,反中微子不带电。则( )
A. 原子核能发生β衰变,说明原予核内含有电子
B. 发生β衰变后的原子核的核子数不变,质子数却减少
C. 静止的原子核发生β衰变时放出的能量大于β粒子与衰变后的核的动能之和
D. 静止的原子核发生β衰变时β粒子与衰变后的核的动量矢量和一定为零
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太阳内部持续不断地发生着四个质子(氢核)聚变一个粒子,同时发射两个正电子和两个没有静止质量的中微子.这个核反应释放出的大量能量就是太阳的能源.
(mp=1.0073 u,mα=4.0015 u,me=0.00055 u,太阳的质量为2×1030kg)
(1)计算每一次聚变所释放的能量?
(2)已知太阳每秒释放能量为3.8×1026J,则太阳每秒减少的质量为多少千克?
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太阳内部的核聚变可以释放出大量的能量,这些能量以电磁辐射的形式向四面八方辐射出去,其总功率达.
(1)估算一下太阳每秒钟损失的质量;
(2)设太阳上的核反应都是.这种形式的反应(是中微子,其质量远小于电子质量,是穿透能力极强的中性粒子).太阳与地球距离, 太阳光垂直照射在地球表面上.试估算每秒钟、每平方米有多少中微子到达地球表面?
(3)假设原始太阳全部由质子和电子组成,并且只有10%的质子可供“燃烧”,试估算太阳的寿命,(太阳质量为,质子质量为)
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加拿大萨德伯里中微子观测站据示了中微子失踪的原因,即观测到的中微子数目比理论值少,这是因为部分中微子在运动过程中转化为一个子和一个子,该研究过程中牛顿运动定律______(选填“依然适用”或“不能适用”),若发现μ子和中微子的运动方向相反,则子的运动方向与中微子的运动方向______(选填“相同”“相反”或“无法确定”)
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“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,即原子核俘获一个核外电子,核内一个质子变为中子,原子核衰变成一个新核,并且放出一个中微子(其质量小于电子质量且不带电).若一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”(电子的初动量可不计),则( )
A. 生成的新核与衰变前的原子核质量数相同
B. 生成新核的核电荷数增加
C. 生成的新核与衰变前的原子核互为同位素
D. 生成的新核与中微子的动量大小不相等
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“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,即原子核俘获一个核外电子,核内一个质子变为中子,原子核衰变成一个新核,并且放出一个中微子(其质量小于电子质量且不带电).若一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”(电子的初动量可不计),则( )
A. 生成的新核与衰变前的原子核质量数相同
B. 生成新核的核电荷数增加
C. 生成的新核与衰变前的原子核互为同位素
D. 生成的新核与中微子的动量大小相等
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“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,即原子核俘获一个核外电子,核内一个质子变为中子,原子核衰变成一个新核,并且放出一个中微子(其质量小于电子质量且不带电)。若一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”(电子的初动量可不计),则( )
A. 生成的新核与衰变前的原子核质量数相同
B. 生成新核的电荷数增加
C. 生成的新核与衰变前的原子核互为同位素
D. 生成的新核与中微子的动量大小相等
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