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竞赛练习3(综合) 1.在太阳内部存在两个主要的核聚变反应过程:碳循环和质子-质子循环;其中碳循环是贝蒂在1938年提出的,碳循环反应过程如图所示。图中、和分别表示质子、正电子和电子型中微子;粗箭头表示循环反应进行的先后次序。当从循环图顶端开始,质子与核发生反应生成核,反应按粗箭头所示的次序进行,直到完成一个循环后,重新开始下一个循环。已知、和He核的质量分别为0.511 MeV/c2、1.0078 u和4.0026 u(1u≈931.494 MeV/c2),电子型中微子的质量可以忽略。 (1)写出图中X和Y代表的核素; (2)写出一个碳循环所有的核反应方程式; (3)计算完成一个碳循环过程释放的核能。 2.如图所示,一根质量可以忽略的细杆,长为2,两端和中心处分别固连着质量为的小球B、D和C,开始时静止在光滑的水平桌面上。桌面上另有一质量为的小球A,以一给定速度沿垂直于杆DB的方间与右端小球B作弹性碰撞。求刚碰后小球A,B,C,D的速度,并详细讨论以后可能发生的运动情况。 3.如图,飞机在距水平地面(xz平面)等高的航线KA(沿x正方向)上,以大小为(远小于真空中的光速)的速度匀速飞行;机载雷达天线持续向航线正右侧地面上的被测固定目标P点(其x坐标为)发射扇形无线电波束(扇形的角平分线与航线垂直),波束平面与水平地面交于线段BC(BC随着飞机移动,且在测量时应覆盖被测目标P点),取K点在地面的正投影O为坐标原点。已知BC与航线KA的距离为。天线发出的无线电波束是周期性的等幅高频脉冲余弦波,其频率为。 (1)已知机载雷达天线经过A点(其x坐标为)及此后朝P点相继发出无线电波信号,由P反射后又被机载雷达天线接收到,求接收到的回波信号的频率与发出信号的频率之差(频移)。 (2)已知BC长度为,讨论上述频移分别为正、零或负的条件,并求出最大的正、负频移。 (3)已知,求从C先到达P点、直至B到达P点过程中最大频移与最小频移之差(带宽),并将其表示成扇形波束的张角的函数。 已知:当时,。 4.如图,介质薄膜波导由三层均匀介质组成:中间层1为波导薄膜,其折射率为,光波在其中传播;底层0为衬底,其折射率为;上层2为覆盖层,折射率为;。光在薄膜层1里来回反射,沿锯齿形向波导延伸方向传播。图中,是光波在介质j表面上的入射角,是光波在介质j表面上的折射角。 (1)入射角在什么条件下光波可被完全限制在波导薄膜里(即光未折射到衬底层和覆盖层中)? (2)已知波导薄膜的厚度为,求能够在薄膜波导中传输的光波在该介质中的最长波长。 已知:两介质j与k的交界面上的反射系数(即反射光的电场强度与入射光的电场强度之比)为 式中,和是分别是光波在介质j的表面上的入射角和折射角,余类推;正弦函数和余弦函数在复数域中可定义为 , 5.经过用天文望远镜长期观测,人们在宇宙中已经发现了许多双星系统,通过对它们的研究,使我们对宇宙中物质的存在形势和分布情况有了较深刻的认识。双星系统由两个星体构成,其中每个星体的线度都远小于两星体之间的距离。一般双星系统距离其他星体很远,可以当作孤立系统处理。 现根据对某一双星系统的光度学测量确定,该双星系统中每个星体的质量都是,两者相距。他们正绕两者连线的中点作圆周运动。 1. 试计算该双星系统的运动周期。 2. 若实验上观测到的运动周期为,且。为了解释与的不同,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在一种望远镜观测不到的暗物质。作为一种简化模型,我们假定在这两个星体连线为直径的球体内均匀分布着这种暗物质,而不考虑其它暗物质的影响。试根据这一模型和上述观测结果确定该星系间这种暗物质的密度。 6.串列静电加速器是加速质子、重离子进行核物理基础研究以及核技术应用研究的设备,右图是其构造示意图。S是产生负离子的装置,称为离子源;中间部分N为充有氮气的管道,通过高压装置H使其对地有V的高压。现将氢气通人离子源S,S的作用是使氢分子变为氢原子,并使氢原子粘附上一个电子,成为带有一个电子电量的氢负离子。氢负离子(其初速度为0)在静电场的作用下,形成高速运动的氢负离子束流,氢负离子束射入管道N后将与氮气分子发生相互作用,这种作用可使大部分的氢负离子失去粘附在它们上面的多余的电子而成为氢原子,又可能进一步剥离掉氢原子的电子使它成为质子。已知氮气与带电粒子的相互作用不会改变粒子的速度。质子在电场的作用下由N飞向串列静电加速器的终端靶子T。试在考虑相对论效应的情况下,求质子到达T时的速度。 电子电荷量C,质子
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