题目
A.在普通实验室,即可观察到极化Co-60的β衰变粒子在自旋向上和自旋向下方向的发射概率不同
B.极化Co-60的β衰变粒子在自旋向上和自旋向下方向的发射概率相同,这是一个普遍的实验事实
C.极化Co-60实验中,采用降低环境温度和附近磁场的方式,显示了极化Co-60的β衰变在自旋方向上的不同,并验证了在β衰变这种涉及弱相互作用的过程中宇称不守恒
D.极化Co-60实验证明,在β衰变中所发射的中微子遵守玻色-爱因斯坦统计规律
第1题
A.在普通实验室,即可观察到极化Co-60的β衰变粒子在自旋向上和自旋向下方向的发射概率不同
B.极化Co-60的β衰变粒子在自旋向上和自旋向下方向的发射概率相同,这是一个普遍的实验事实
C.极化Co-60实验中,采用降低环境温度和附近磁场的方式,显示了极化Co-60的β衰变在自旋方向上的不同,并验证了在β衰变这种涉及弱相互作用的过程中宇称不守恒
D.极化Co-60实验证明,在β衰变中所发射的中微子遵守玻色-爱因斯坦统计规律
第2题
A.降低温度
B.增加Co-60的数目,提高统计性
C.将β衰变过程置于磁场之中
D.增加测量时间,提高实验测量到的Co-60衰变产生的电子数
第5题
A.在β衰变所得的能谱上,所有的衰变能都不满足能量守恒定律
B.泡利的关于中微子的假说,挽救了β衰变过程中的能量不守恒危机
C.费米关于β衰变的理论中,将中子和质子假设为核子的不同量子状态
D.目前仍然存在关于β衰变中发射中微子的正反中微子之争
第8题
A.经典物理可以解释α衰变现象
B.能量守恒定律在α衰变中失效
C.原子核的α衰变是一种量子隧道效应
D.α粒子的能力小于库伦位垒的高度,α粒子不可能从原子核中发射
第10题
A.如果能测的转向极化度,就可以得到分子偶极矩。
B.极性分子偶极矩与转向极化度都等于0.
C.非极性分子偶极矩不为0。
D.极性分子的极化与交变电场的频率无关。
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