一电子绕一带均匀电荷的长直导线以2×104m·s-1的匀速率作圆周运动,求带电直线上的线电荷密度。(电子质量m0=9.1×10-31kg,电子电量e=1.60×10-19C)
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如本题图,一示波管偏转电极长度l=1.5m,两极间电压120V,间隔d=1.0cm,一个电子以初速V0=2.6×107m/s沿管轴注入。已知电子质量m=9.1×10-31kg,电荷为-e=-1.6×10-19C。 (1)求电子经过电极后所发生的偏转y; (2)若可以认为一出偏转电极的区域后,电场立即为0.设偏转电极的边缘到荧光屏的距离D=10cm,求电子打在荧光屏上产生的光点偏离中心O的距离y。
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用波长λ0=1×10-10m的光子做康普顿实验。 (1)散射角φ=90°的康普顿散射波长是多少? (2)反冲电子获得的动能有多大?(普朗克常量h=6.63×10-34J˙s,电子静止质量me=9.11×10-31kg)
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假定在康普顿散射实验中,入射光的波长λ0=0.0030nm,反冲电子的速度v=0.6c,求散射光的波长λ.(电子的静止质量me=9.11×10-31kg,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,1nm=10-9m,c表示真空中的光速)
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带电粒子经过加速电压加速后,速度增大。已知电子质量m=9.11×10-31kg,电荷绝对值e=1.60×10-19C。 (1)设电子质量与速度无关,把静止电子加速到光速c=3×108m/s要多高的电压△U? (2)对于高速运动的物体来说,上面的算法不对,因为根据相对论,物体的动能不是而是按照这公式,静止电子经过上述电压(加速后,速度)是多少?它是光速的百分之几? (3)按照相对论,要把带电粒子从静止加速到光速,需要多高的电压?这可能吗?
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氢原子由一个质子和一个电子组成。根据经典模型,在正常状态下,电子绕核作圆周运动,轨道半径是r0= 5.29×10-11m。质子的质量M=1.67×10-21kg,电子的质量m=9.11×10-31kg,它们的电量为±e=1.60×10-19C。
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氢原子由一个质子和一个电子组成。根据经典模型,在正常状态下,电子绕核作圆周运动,轨道半径是r0= 5.29×10-11m。质子的质量M=1.67×10-21kg,电子的质量m=9.11×10-31kg,它们的电量为±e=1.60×10-19C。
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氢原子由一个质子和一个电子组成。根据经典模型,在正常状态下,电子绕核作圆周运动,轨道半径是r0= 5.29×10-11m。质子的质量M=1.67×10-21kg,电子的质量m=9.11×10-31kg,它们的电量为±e=1.60×10-19C。
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氢原子由一个质子和一个电子组成。根据经典模型,在正常状态下,电子绕核作圆周运动,轨道半径是r0= 5.29×10-11m。质子的质量M=1.67×10-21kg,电子的质量m=9.11×10-31kg,它们的电量为±e=1.60×10-19C。
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