14.加拿大薩德伯里中微子觀測站揭示了中微子失蹤的原因,即觀測到的中微子數(shù)目比理論值少是因為部分中微子在運動過程中轉化為一個μ子和一個τ子.該研究過程中牛頓運動定律不能適用(選填“依然適用”或“不能適用”).若發(fā)現(xiàn)μ子和中微子的運動方向相反,則τ子的運動方向與中微子的運動方向相同(選填“相同”、“相反”或“無法確定”)

分析 中微子轉化為一個μ子和一個τ子過程中動量守恒,根據(jù)動量守恒定律即可判斷.牛頓第二定律適用于低速運動的宏觀物體.

解答 解:因為牛頓第二定律適用于宏觀的物體,對于微觀物體不適用;
在高速、微觀粒子的運動與轉化的過程中,能量守恒定律仍然適用.若新產(chǎn)生的μ子和中微子原來的運動方向相反,根據(jù)動量守恒定律知,則新產(chǎn)生的τ子的運動方向與中微子原來的運動方向一定相同.
故答案為:不能適用  相同

點評 該題依據(jù)中微子在運動過程中轉化為一個μ子和一個τ子的過程來考查動量守恒定律、能量守恒定律以及經(jīng)典的時空觀與相對論時空觀的差別,其中判斷出中微子轉化為一個μ子和一個τ子的過程中動量守恒是解題的關鍵,屬于簡單題.

練習冊系列答案
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4.如圖所示,水平面上有一車廂,車廂內固定的平臺通過相同的彈簧把相同的物體A、B壓在豎直側壁和水平的頂板上,已知A、B與接觸面間的動摩擦因數(shù)均為μ,車廂靜止時,兩彈簧長度相同,A恰好不下滑,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.現(xiàn)使車廂沿水平方向加速運動,為保證A、B仍相對車廂靜止,則( 。
A.速度可能向左,加速度可大于(1+μ)g
B.加速度一定向右,不能超過(1-μ)g
C.車廂沿水平方向加速運動時,彈簧的彈力大小為$\frac{mg}{μ}$
D.車廂沿水平方向加速運動時,A對豎直側壁的壓力大小為不能超過$\frac{mg}{μ}$

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5.下列各物理量,其單位是由國際單位的基本單位導出的是( 。
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A.由3、4可推知星球質量
B.由1、5可推知星球同步衛(wèi)星周期
C.由2、3、4可推知星球的第一宇宙速度
D.由1、2、5可推知該天體的密度

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19.物體由靜止開始沿直線在水平面上運動,0-60s內物體的加速度隨時間變化的圖線如圖所示.
(1)畫出物體在0-60s內的v-t圖象;
(2)求這60s內物體運動的位移.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

6.為了探究質量一定時加速度與力的關系,一同學設計了如圖所示的實驗裝置,其中M為帶滑輪的小車的質量,m為砂和砂桶的質量,(滑輪質量不計)
(1)實驗時,一定要進行的操作或保證的條件是BCD.
A.用天平測出砂和砂桶的質量
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C.小車靠近打點計時器,先接通電源,再釋放小車,打出一條紙帶,同時記錄彈簧測力計數(shù)
D.改變砂和砂桶的質量,打出幾條紙帶
E.為減小誤差,實驗中一定要保證砂和砂桶的質量m遠小于小車的質量M
(2)以彈簧測力計的示數(shù)F為橫坐標,加速度為縱坐標,畫出的a-F圖象是一條直線,圖線與橫軸的夾角為θ,求得圖線的斜率為k,則小車的質量為$\frac{2}{k}$.

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A.大小為0B.大小為0.75gC.大小為gD.大小為1.25g

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15.建筑工地上常用升降機將建材從地面提升到需要的高度,某次提升建材時,研究人員在升降機底板安裝了壓力傳感器,可以顯示建材對升降機底板壓力的大。阎ú姆派仙禉C后,升降機先靜止了t0=1s,然后啟動,7s末剛好停止運動,在這7s內壓力傳感器的示數(shù)如圖所示.當?shù)刂亓铀俣萭取10m/s2.求:
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(2)整個過程中建材上升的高度h.

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