日本物理學家小林誠和益川敏英由于發(fā)現(xiàn)了對稱性破缺的起源,并由此預言的六個夸克逐漸被實驗證實,獲得2008年諾貝爾物理學獎.夸克之間的強相互作用勢能可寫為,式中r是正、反頂夸克之間的距離,as=0.12是強相互作用耦合系數(shù),k2是與單位制有關的常數(shù),在國際單位制中k2=0.319×10-25J·m;而在電荷之間的相互作用中,相距為r,電荷量分別為q1q2的兩個點電荷之間的電勢能,式中k1是靜電力常量.根據(jù)題中所給信息可以判定下列說法正確的是 ( )
A.正反頂夸克之間的相互作用力為
B.正反頂夸克之間的相互作用力為
C.若地球質量為M,則軌道半徑為r,質量為m的地球衛(wèi)星的萬有引力勢能為
D.若地球質量為M,則軌道半徑為r、質量為m的地球衛(wèi)星的萬有引力勢能為
科目:高中物理 來源:2014屆吉林省高一下學期期末考試物理試卷(解析版) 題型:選擇題
日本物理學家小林誠和益川敏英由于發(fā)現(xiàn)了對稱性破缺的起源,并由此預言的六個夸克逐漸被實驗證實,獲得2008年諾貝爾物理學獎.夸克之間的強相互作用勢能可寫為,式中r是正、反頂夸克之間的距離,as=0.12是強相互作用耦合系數(shù),k2是與單位制有關的常數(shù),在國際單位制中k2=0.319×10-25J·m;而在電荷之間的相互作用中,相距為r,電荷量分別為q1q2的兩個點電荷之間的電勢能,式中k1是靜電力常量.根據(jù)題中所給信息可以判定下列說法正確的是 ( )
A.正反頂夸克之間的相互作用力為
B.正反頂夸克之間的相互作用力為
C.若地球質量為M,則軌道半徑為r,質量為m的地球衛(wèi)星的萬有引力勢能為
D.若地球質量為M,則軌道半徑為r、質量為m的地球衛(wèi)星的萬有引力勢能為
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科目:高中物理 來源: 題型:
日本物理學家小林誠和益川敏英由于發(fā)現(xiàn)了對稱性破缺的起源,并由此預言的六個夸克逐漸被實驗證實,獲得2008年諾貝爾物理學獎.夸克之間的強相互作用勢能可寫為,式中r是正、反頂夸克之間的距離,as=0.12是強相互作用耦合系數(shù),k2是與單位制有關的常數(shù),在國際單位制中k2=0.319×10-25J·m;而在電荷之間的相互作用中,相距為r,電荷量分別為q1q2的兩個點電荷之間的電勢能,式中k1是靜電力常量.根據(jù)題中所給信息可以判定下列說法正確的是 ( )
A.正反頂夸克之間的相互作用力為
B.正反頂夸克之間的相互作用力為
C.若地球質量為M,則軌道半徑為r,質量為m的地球衛(wèi)星的萬有引力勢能為
D.若地球質量為M,則軌道半徑為r、質量為m的地球衛(wèi)星的萬有引力勢能為
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科目:高中物理 來源:2011-2012學年吉林省吉林一中高一下學期期末考試物理試卷(帶解析) 題型:單選題
日本物理學家小林誠和益川敏英由于發(fā)現(xiàn)了對稱性破缺的起源,并由此預言的六個夸克逐漸被實驗證實,獲得2008年諾貝爾物理學獎.夸克之間的強相互作用勢能可寫為,式中r是正、反頂夸克之間的距離,as=0.12是強相互作用耦合系數(shù),k2是與單位制有關的常數(shù),在國際單位制中k2=0.319×10-25J·m;而在電荷之間的相互作用中,相距為r,電荷量分別為q1q2的兩個點電荷之間的電勢能,式中k1是靜電力常量.根據(jù)題中所給信息可以判定下列說法正確的是 ( )
A.正反頂夸克之間的相互作用力為 |
B.正反頂夸克之間的相互作用力為 |
C.若地球質量為M,則軌道半徑為r,質量為m的地球衛(wèi)星的萬有引力勢能為 |
D.若地球質量為M,則軌道半徑為r、質量為m的地球衛(wèi)星的萬有引力勢能為 |
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科目:高中物理 來源:2010年吉林一中高一下學期期末考試物理試題 題型:單選題
日本物理學家小林誠和益川敏英由于發(fā)現(xiàn)了對稱性破缺的起源,并由此預言的六個夸克逐漸被實驗證實,獲得2008年諾貝爾物理學獎.夸克之間的強相互作用勢能可寫為,式中r是正、反頂夸克之間的距離,as=0.12是強相互作用耦合系數(shù),k2是與單位制有關的常數(shù),在國際單位制中k2=0.319×10-25J·m;而在電荷之間的相互作用中,相距為r,電荷量分別為q1q2的兩個點電荷之間的電勢能,式中k1是靜電力常量.根據(jù)題中所給信息可以判定下列說法正確的是 ( )
A.正反頂夸克之間的相互作用力為 |
B.正反頂夸克之間的相互作用力為 |
C.若地球質量為M,則軌道半徑為r,質量為m的地球衛(wèi)星的萬有引力勢能為 |
D.若地球質量為M,則軌道半徑為r、質量為m的地球衛(wèi)星的萬有引力勢能為 |
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