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一个电子运动速度为0.99c,它的动能是()。(已知电子的静止能量为0.511MeV)

  • A、3.5MeV
  • B、4.0MeV
  • C、3.1MeV
  • D、2.5MeV

参考答案

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考题 关于质能方程说法错误的是:() A一个静止的物体,其全部的能量都包含在静止的质量中B物体一旦运动,就要产生动能C运动中所具有的能量应加到质量上D运动的物体的质量不变

考题 电子的静止质量为me.将一个电子从静止加速,使其质量达到m=2me,该过程中需对电子做功( )A.0.5mec2 B.mec2C.1.5mec2 D.2mec2(式中c为真空中光速)

考题 如图所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势φ随x变化情况如图所示,若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力作用,则判断正确的是( )。 A.电子将沿x负方向运动 B.电子的速度先增加后减小 C.电子的加速度先减小后增大 D.电子的电势能增大

考题 设某微观粒子的总能量是它静止能量的K倍,则其运动速度的大小为( )。

考题 在康普顿散射中,如果反冲电子的速度为光速的60%,则因散射使电子获得的能量是其静止能量的( )《》( )A.2 B.15 C.0.5 D.0.25

考题 光电效应中,光电子动能等于()A、零B、电子结合能C、入射光子能量D、入射光子能量加上电子结合能E、入射光子能量减去电子结合能

考题 电子的运动速度很快,因此无法知道电子在一个原子的哪一步分经常出现。

考题 在康普顿散射中,如果反冲电子的速度为光速的60%,则因散射使电子获得的能量是其静止能量的()倍。

考题 某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动()A、半径越大,加速度越大B、半径越小,周期越大C、半径越大,角速度越小D、半径越小,线速度越小

考题 电子的动能为0.25MeV,则它增加的质量约为静止质量的()A、0.1倍;B、0.2倍;C、0.5倍;D、0.9倍。

考题 根据玻尔理论,氢原子系统的总能量就是()A、原子系统的静电势能之总和B、电子运动动能之总和C、电子的静电势能与运动动能之总和D、原子系统的静电势能与电子运动动能之总和

考题 决定多电子原子核外电子运动能量高低的两个主要因素是()A、电子层和电子的自旋状态B、电子云的形状和伸展方向C、电子层和电子亚层D、电子云的形状和电子的自旋状态

考题 一电子以0.99c的速率运动,则该电子的总能量是()J,电子的经典力学动能与相对论动能之比是()。

考题 在电子湮灭的过程中,一个电子和一个正电子相碰撞而消失,并产生电磁辐射。假定正负电子在湮灭前动量为非相对论动量的2倍(已知电子的静止能量为0.512×106eV),由此估算辐射的总能量为()。

考题 设电子质量为m,电量为Q,由静止状态直线加速到具有速度v时,其所需电压是Qmv/2。

考题 根据相对论力学,动能为0.25MeV的电子,其运动速度约等于()(c表示真空中光速,电子的静止能m0c2=0.5MeV)A、0.1cB、0.5cC、0.75cD、0.85c

考题 波长为390nm的紫光照射到一块金属表面,产生的光电子速度为6.2×105ms-1,光电子的动能为(),该金属的逸出功为()。

考题 在速度为v=()的情况下粒子的动量等于非相对论动量的两倍;在速度为v=()情况下粒子的动能等于它的静止能量。

考题 元素的电子亲合能和电离能的递变趋势完全一致,电子亲合能大意味着容易得到电子而不易失去电子,电离能也应该比较大。电离能小的元素,它的电子亲合能也小。

考题 分子并非静止不动,它和组成它的原子、电子都在不停地运动。

考题 问答题40.已知某种类型电子元件的寿命X(单位:小时)服从指数分布,它的概率密度为 一台仪器装有4个此种类型的电子元件,其中任意一个损坏时仪器便不能正常工作.假设4个电子元件损坏与否互相独立. 试求:(1)一个此种类型电子元件能工作2 000小时以上的概率p1; (2)一台仪器能正常工作2 000小时以上的概率p2.

考题 判断题电子束加工去除材料是靠高速运动电子的动能直接去除材料。A 对B 错

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考题 填空题电子崩中正离子的运动速度双自由电子慢,它滞留在产生时的位置缓慢向()移动

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