大霹雳
概括:这道题是鲍房凸同学的课后物理练习题,主要是关于大霹雳,指导老师为吴老师。
题目:大霹雳
解:宇宙微波背景辐射(又称3K背景辐射)是一种充满整个宇宙的电磁辐射.特征和绝对温标2.725K的黑体辐射相同.频率属于微波范围.宇宙微波背景辐射产生于大爆炸后的三十万年.大爆炸宇宙学说认为,凞发生大爆炸时,凋宇宙的温度是极高的,刃之后慢慢降温,刚到现在约150亿年后大约还残留着3K左右的热辐射.之所以认为这样,是因为按照大爆炸理论的推论,现在的宇宙背景温度正好是3K...
还有哈勃定律:河外星系的视向退行速度与距离成正比,即距离越远,视向速度越大.这个速度——距离关系在1929年由美国天文学家哈勃发现,称为哈勃定律或哈勃效应.在宇宙学研究中,哈勃定律成为宇宙膨胀理论的基础.但哈勃定律中的速度和距离均是间接观测得到的量.速度——距离关系和速度——视星等关系,是建立在观测红移——视星等关系及一些理论假设前提上的.哈勃定律原来由对正常星系观测而得,现已应用到类星体或其他特殊星系上.哈勃定律通常被用来推算遥远星系的距离.哈勃定律简单来说就是验证了宇宙是膨胀的.这也契合了大爆炸学说
参考思路:
大霹雳...头一次听说.....太牛了~~
举一反三
例1: 光的放射定律[物理练习题]
思路提示:
光的反射定律
反射光线与入射光线、法线在同一平面上;
反射光线和入射光线分居在法线的两侧;
反射角等于入射角 .
可归纳为:“三线共面,两线分居,两角相等”.
例2: 【光的发射规律是什么光的反射规律是什么】[物理练习题]
思路提示:
光的反射定律(Reflection Law)包括以下三方面内容:
a. 在光的反射现象中,反射光线、入射光线和法线在同一个平面内;
b. 反射光线、入射光线分居法线两侧;
c. 反射角等于入射角.
注意:
(1)光路可逆性:在光的反射现象中,光路是可逆的.
(2)光的反射定律的理反射定律分三点:A. 三线共面;B. 两线分居;C. 两角相等.
希望帮助到你,若有疑问,可以追问~~~
祝你学习进步,更上一层楼!(*^__^*)
例3: 【x=3k+1,x=3k-2,为什么都表示除以3余1的数,有什么规律吗?】[数学练习题]
思路提示:
3k-2
=3k-3+1
=3(k-1)+1
k-1是整数,所以也是除以3余1的数
例4: 【放射中光路是()的都遵循()定律】
思路提示:
放射中光路是(可逆)的都遵循(反射)定律
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☺ 满意的话,采纳哟O(∩_∩)O~ ☺
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例5: 天然放射现象中核的衰变规律及其本质原因![物理练习题]
思路提示:
放射性元素放射出粒子后变成另一种元素的现象.也叫蜕变. 不稳定(即具有放射性)的原子核在放射出粒子及能量后可变得较为稳定,这个过程称为衰变(Radioactive decay).这些粒子或能量 (后者以电磁波方式射出) 统称辐射(radiation).由不稳定原子核发射出来的辐射可以是α粒子、β粒子、γ射线或中子.
放射性核素在衰变过程中,该核素的原子核数目会逐渐减少.衰变至只剩下原来质量一半所需的时间称为该核素的半衰期(half-life).每种放射性核素都有其特定的半衰期,由几微秒到几百万年不等.
原子核由于放出某种粒子而变为新核的现象.原子核是一个量子体系,核衰变是原子核自发产生的变化,它是一个量子跃迁过程,它服从量子统计规律.对任何一个放射性核素,它发生衰变的精确时刻是不能预知的,但作为一个整体,衰变的规律十分明确.若在dt时间间隔内发生核衰变的数目为dN,它必定正比于当时存在的原子核数目N,显然也正比于时间间隔dt
衰变有3种: α衰变 、 β衰变 和γ衰变.
α衰变
放射性探测器下的α粒子源α衰变是一种放射性衰变.在此过程中,一个原子核释放一个α粒子(由两个中子和两个质子形成的氦原子核),并且转变成一个质量数减少4,核电荷数减少2的新原子核.
一个α粒子与一个氦原子核相同,两者质量数和核电荷数相同.α衰变从本质上说,是量子力学隧道效应[1]的一个过程.与β衰变不同,它由强相互作用支配.
衰变产生的α粒子的动能通常为5MeV左右,速度是30,000km/s,光速的十分之一.因为它质量相对较大,带两个单位的正电荷,速度相对较慢(针对其他衰变粒子),所以它们容易与其他原子相互作用而失去能量.因此,它们可以被一层几厘米厚的空气几乎完全吸收.
β衰变
量子力学角度的β衰变β衰变是一种放射性衰变.在此过程中,一个原子核释放一个β粒子(电子或者正电子),分为β+衰变(释放正电子)和β-衰变(释放电子).
β-衰变中,弱相互作用把一个中子转变成一个质子,一个电子和一个反电子中微子.其实质是一个下夸克通过释放一个W-玻色子转变成一个上夸克.W-玻色子随后衰变成一个电子和一个反电子中微子.
β+衰变中,一个质子吸收能量转变成一个中子,一个正电子和一个电子中微子.其实质是一个上夸克通过释放一个W+玻色子转变成一个下夸克.W+玻色子随后衰变成一个正电子和一个电子中微子.
与β-衰变不同,β+衰变不能单独发生,因为它必须吸收能量.在所有β+衰变能够发生的情况下,通常还伴随有电子捕获反应.
γ辐射
γ射线通常伴随其他形式的辐射产生,例如α射线,β射线.当一个原子核发生α衰变或者β衰变时,生成的新原子核有时会处于激发态,这时,新原子核会向低能级发生跃迁,同时释放γ粒子.这就是γ辐射.
γ射线,x-射线, 可见光和紫外线,都是不同形式的电磁辐射.唯一的区别是光的频率,也就是光子的能量.γ光子的能量最高.
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