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47 pages M11/4/PHYSI/HP3/ENG/TZ1/XX Thursday 12 May 2011 (morning) PHYSICS HIGHER LEVEL PAPER 3 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Write your session number in the boxes above. Do not open this examination paper until instructed to do so. Answer all of the questions from two of the Options. Write your answers in the boxes provided. 1 hour 15 minutes © International Baccalaureate Organization 2011 Examination code 2 2 1 1 6 5 0 9 Candidate session number 0 0 22116509 0148

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47 pages

M11/4/PHYSI/HP3/ENG/TZ1/XX

Thursday 12 May 2011 (morning)

PHYSICS

HIGHER LEVEL

PAPER 3

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

• Write your session number in the boxes above.

• Do not open this examination paper until instructed to do so.

• Answer all of the questions from two of the Options.

•Write your answers in the boxes provided.

1 hour 15 minutes

© International Baccalaureate Organization 2011

Examination code

2 2 1 1 – 6 5 0 9

Candidate session number

0 0

22116509

0148

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Option E — Astrophysics

E1. Thisquestionisaboutsomeoftheplanetsinthesolarsystem.

FouroftheplanetsinthesolarsystemareMars,Venus,JupiterandNeptune.

(a) ListtheseplanetsinorderofincreasingdistancefromtheSun.

NearesttheSun

FurthestfromtheSun

[2]

(b) Listtheseplanetsinorderofdecreasingdiameter.

Largestdiameter

Smallestdiameter

[2]

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E2. Thisquestion isabout theHertzsprung–Russell (HR)diagramandusing it todeterminesomepropertiesofstars.

ThediagrambelowshowsthegridofaHRdiagram,onwhichthepositionsofselectedstarsareshown.(LS=luminosityoftheSun.)

A B

luminosityL /LS

surfacetemperatureT /K

1 0 105

. ×

1 0 103

. ×

1 0 101

. ×

1 0 101

. ×−

1 0 103

. ×−

3 0 104

. × 1 2 104

. × 3 0 103

. ×

(a) (i) Drawacirclearoundthestarsthatareredgiants.LabelthiscircleR.

(ii) Drawacirclearoundthestarsthatarewhitedwarfs.LabelthiscircleW.

(iii) Drawalinethroughthestarsthataremainsequencestars.

[1]

[1]

[1]

(This question continues on the following page)

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(Question E2 continued)

(b) Explain,withoutdoinganycalculation,howastronomerscandeducethatstarBhasalargerdiameterthanstarA. [3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(c) UsingthefollowingdataandinformationfromtheHRdiagram,showthatstarAisatadistanceofabout800pcfromEarth.

ApparentbrightnessoftheSun = ×−

1 4 103 2

. Wm

ApparentbrightnessofstarA = ×− −

4 9 109 2

. Wm

MeandistanceofSunfromEarth =1 0. AU

1pc = ×2 1 105

. AU

[4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(d) ExplainwhythedistanceofstarAfromEarthcannotbedeterminedbythemethodofstellarparallax. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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E3. Thisquestionisaboutcosmology.

(a) Statehowtheobservedred-shiftofmanygalaxiesisexplained. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b) Explainhowthecosmicmicrowavebackground(CMB)radiationisconsistentwiththeBigBangmodel. [2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(c) Calculate the temperatureof theuniversewhen thepeakwavelengthof theCMBwasequaltothewavelengthofredlight( . ).7 0 10 7

×− m [2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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E4. ThisquestionisaboutthemainsequencestarKhad(PhiOrionis).

TheluminosityofKhadis2 0 104

. × LS,whereLSistheluminosityoftheSun.

(a) Assumingthattheexponentninthemass–luminosityrelationis3.5,showthatthemassofKhadisabout17solarmasses. [2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(b) OutlinethelikelyevolutionofthestarKhadafteritleavesthemainsequence. [3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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E5. ThisquestionisaboutHubble’slawandtheageoftheuniverse.

(a) (i) StateHubble’slaw. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(ii) StatewhyHubble’s lawcannotbeused todetermine thedistance fromEarth tonearbygalaxies,suchasAndromeda. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(b) (i) Showthat 1

0H

isanestimateof theageof theuniverse,whereH0is theHubble

constant. [2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(ii) AssumingH0=801 1kms Mpc− − ,estimatetheageoftheuniverseinseconds. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Option F — Communications

F1. Thisquestionisaboutmodulation.

In order to test a temporary radio communication link, an audio signal is broadcast usingamplitudemodulation(AM).Thepowerspectrumoftheresultingcarrierwaveisshownbelow.

amplitude

frequency/kHz 96 104 100

0

(a) Usetheinformationinthepowerspectrumtodeterminethe

(i) frequencyofthecarrierwave. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) frequencyoftheaudiosignal. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(iii) bandwidthofthissignal. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(Question F1 continued)

(b) (i) DistinguishbetweenAMandfrequencymodulation(FM). [2]

AM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) OutlineoneadvantageandonedisadvantageofusingFMasopposedtoAMforthe transmission. [2]

Advantage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disadvantage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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F2. Thisquestionisaboutdatatransmissionsystems.

Theblockdiagrambelowrepresentsanelectronicsystem,S1,whichconvertsananalogueinputsignalintoaserialdigitaloutputsignalreadyfortransmission.ItinvolvesthreeseparatesystemblockslabelledA,BandC.

System S1

serialdigitaloutputsignal

analogueinputsignal

A B C

(a) StatewhetherthesignalbetweenblockAandblockBisanalogue,digitalormultiplexed. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b) StatethefunctionofsystemblockA. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(Question F2 continued)

(c) Asimilarsystem,S2,isbasedonthesamesystemblocksasS1,buthasfewersignallinesbetweenblockBandblockC,asshownbelow.

System S2

serialdigitaloutputsignal

analogueinputsignal

A B C

Explainwhatdifferences,ifany,therearebetweenS1andS2withrespecttothemaximumqualityofthereproductionoftheanaloguesignalaftertransmission. [2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(d) Theserialdigitaloutputsignalistransmittedusinganopticalfibrelink.Theattenuationperunitlengthoftheopticalfibreis− −

41

dBkm .

(i) Defineattenuation. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(ii) Theinputpowertothefibreopticcableis100mWandtheoutputpowerattheendofthecableis1mW.Determinethelengthofthecable. [2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(Question F2 continued)

(iii) State two processes that must take place in order for this digital signal to betransmittedoveraverylongdistance. [2]

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F3. Thisquestionisaboutsatellites.

Ageostationarysatelliteisusedbyonecountrytobroadcastinformationtoadifferentcountry.

(a) Statewhichpartoftheelectromagneticspectrumisusedforthistypeofcommunication. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b) Explain two disadvantages of using a polar satellite for this type of communication,whencomparedwithusingageostationarysatellite. [2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(c) Outlineonepossibleethicalissueassociatedwiththisbroadcast. [1]

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F4. ThisquestionisaboutaSchmitttrigger.

ThediagrambelowshowsaSchmitttriggercircuitbasedonanoperationalamplifier(op-amp).

+3V

input22kΩ

100kΩ

output

VINVOUT

+

0V

TheoutputofthisSchmitttriggerispositivesaturation(+13V)ornegativesaturation(–13V).

(a) Statetwopropertiesofanidealop-amp. [2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(b) Determinetheinputvaluethatwillcausetheoutputtoswitchfrom–13Vto+13V. [3]

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(Question F4 continued)

(c) ExplainhowaSchmitttriggercanbeusedtoreshapeadigitalpulse. [3]

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F5. Thisquestionisaboutamobilephonenetwork.

Erinisapassengeronatrainmakingacalltoastandardfixedtelephoneline(“landline”)fromhermobilephone.ThetrainmovesErinbetweenadjacentcommunicationcells.Outlinethechanges,ifany,thattakeplaceinthe

(a) cellularexchange. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(b) publicswitchedtelephonenetwork(PSTN). [1]

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Option G — Electromagnetic waves

G1. Thisquestionisaboutdispersion.

(a) Stateanapproximatevalueforthewavelengthofvisiblelight. [1]

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(b) Describewhatismeantbydispersion. [2]

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(Question G1 continued)

(c) Anarrowbeam,consistingofamixtureofredandbluelight,isincidentuponarectangularglassblock.Thenormaltotheincidentsurfaceisshown.

air

glass

normalincidentredandbluebeams

Onthediagramabove,drawlabelledlinestoshowthepathsoftheredandbluebeams,astheypassthroughtheglassblockandouttotheairontheotherside. [2]

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G2. Thisquestionisaboutaconvexlens.

Thediagrambelow,drawn to scale, showsa smallobjectOplaced in frontof a thinconvex(converging)lens.Thefocalpointsofthelensareshown,labelledF.ThelensisrepresentedbythestraightlineXY.

FF

Y

O

X

(a) (i) Definethetermfocal point. [2]

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(ii) Onthediagramabove,constructthepathsoftworaysinordertolocatethepositionoftheimageformedbythelens.LabeltheimageI. [3]

(iii) Explainwhethertheimageisrealorvirtual. [1]

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(Question G2 continued)

(b) Aconverginglens,offocallength5.0cm,isusedasasimplemagnifyingglasstoviewanobjectoflength0.80cm.Theobserver’seyeisveryclosetothelens.Theimageisformedatthenearpoint(25cm).

(i) Determinethedistanceoftheobjectfromthelens. [2]

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(ii) Determinethelengthoftheimage. [2]

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G3. Thisquestionisaboutusingadiffractiongratingtoviewtheemissionspectrumofsodium.

Light from a sodiumdischarge tube is incident normally upon a diffraction grating having8 00 10

5. × linespermetre.Thespectrumcontainsadoubleyellowlineofwavelengths589nmand590nm.

(a) Determine the angular separation of the two lines when viewed in the second orderspectrum. [4]

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(b) Statewhyitismoredifficulttoobservethedoubleyellowlinewhenviewedinthefirstorderspectrum. [1]

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G4. ThisquestionisaboutX-rays.

Electronsareacceleratedthroughapotentialdifferenceof25kVandstrikeamolybdenumtarget.TheresultingX-rayspectrumisshownbelow.

intensity/relativeunits

1.0 2.0 3.00

1

2

3

4

5

0

wavelength/TH m/ .×−

1010

Theacceleratingpotentialdifferenceischangedto15kV.

(a) CalculatetheminimumwavelengthoftheX-raysproduced. [2]

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(b) Onthegraphabove,sketchtheX-rayspectrumthatwouldbeproduced. [3]

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G5. Thisquestionisaboutwedgefilminterference.

Oneflat,glassslide isplacedatanangleon topofasecond identicalslide. Theslidesareincontactalongoneshortedgeandareseparatedattheotheredgebyathinpieceofpaper,asshownbelow.

air

glassslide

paper

light

t

L (diagram not to scale)

Athinwedgeofairofvariablethickness,t ,istrappedbetweenthetwoslides.Thearrangementisviewednormallyfromabove,usinglightofwavelength590nm.Theglassplatesarecoated,sothatreflectiononlytakesplaceatthebottomsurfaceofthetopplateandthetopsurfaceofthebottomplate.

Aseriesofstraightbrightanddarkfringes,equallyseparatedandparalleltotheshortedgeoftheslides,isseen.

(a) Deducethatthethicknessoftheairwedgetthatgivesrisetoabrightfringe,isgivenby2 1

2t m= +( ) .λ [2]

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(Question G5 continued)

(b) The lengthof theairwedge,L, is8.2cm. Thebright fringesareeachseparatedbyadistanceof1.2mm.Calculatethethicknessofthepaper. [3]

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Option H — Relativity

H1. Thisquestionisaboutlengthcontractionandsimultaneity.

(a) Defineproperlength. [1]

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(b) Aspaceshipistravellingtotherightatspeed0.75c,throughatunnelwhichisopenatbothends.ObserverAisstandingatthecentreofonesideofthetunnel.ObserverA,forwhomthetunnelisatrest,measuresthelengthofthetunneltobe240mandthelengthofthespaceshiptobe200m.ThediagrambelowshowsthissituationfromtheperspectiveofobserverA.

0.75c

observerA

observerB

240m200m

ObserverB,forwhomthespaceshipisstationary,isstandingatthecentreofthespaceship.

(i) CalculatetheLorentzfactor,γ ,forthissituation. [1]

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(ii) CalculatethelengthofthetunnelaccordingtoobserverB. [1]

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(Question H1 continued)

(iii) CalculatethelengthofthespaceshipaccordingtoobserverB. [1]

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(iv) According to observer A, the spaceship is completely inside the tunnel for ashorttime.Stateandexplainwhetherornot,accordingtoobserverB,thespaceshipisevercompletelyinsidethetunnel. [2]

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(Question H1 continued)

(c) Twosourcesoflightarelocatedateachendofthetunnel.ThediagrambelowshowsthissituationfromtheperspectiveofobserverA.

light1 light2

0.75c

observerA

observerB

240m200m

According to observerA, at the instantwhen observer B passes observerA, the twosourcesoflightemitaflash.ObserverAseesthetwoflashessimultaneously.DiscusswhetherornotobserverBseesthetwoflashessimultaneously. [4]

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H2. Thisquestionisaboutrelativevelocitiesandenergyatrelativisticspeeds.

Two identical rockets are moving along the same straight line as viewed from Earth.Rocket1ismovingawayfromtheEarthatspeed0.80crelative to the Earthandrocket2ismovingawayfromrocket1atspeed0.60crelative to rocket 1.

rocket2

0.80c relativetoEarth 0.60c relativetorocket1

rocket1Earth

(a) Calculatethevelocityofrocket2relativetotheEarth,usingthe

(i) Galileantransformationequation. [1]

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(ii) relativistictransformationequation. [2]

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(Question H2 continued)

(b) Commentonyouranswersin(a). [2]

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(c) The restmass of rocket 1 is1 0 103. × kg. Determine therelativistic kinetic energy ofrocket1,asmeasuredbyanobserveronEarth. [3]

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H3. ThisquestionisabouttheMichelson–Morleyexperiment.

The diagram below shows the essential features of the apparatus used in theMichelson–Morleyexperiment.

lightsource

telescope

semi-transparentmirror

mirror

mirror

(a) StateandexplainhowthisapparatuswasusedtotryandmeasurethespeedoftheEarthrelativetotheaether. [4]

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(Question H3 continued)

(b) Statetheresultofthisexperimentandexplainhowthisresultsupportsthespecialtheoryofrelativity. [2]

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H4. Thisquestionisaboutgravitationalred-shift.

TwoidenticallasersaresituatedonthesurfaceoftheEarth.OneisdirectedhorizontallytowardsobserverA,whomeasuresthefrequencytobe4 62 10

14. × Hz.Theotherisdirectedvertically

upwardstowardsobserverB,whoisataheightof1 00 102. .× m

laser

observerA Earth’ssurface

observerB

1 00 102. .× m

(a) (i) StatehowthefrequencyasmeasuredbyobserverBcompareswiththefrequencyasmeasuredbyobserverA. [1]

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(ii) Calculate the difference in frequency between the laser light as measured byobserversAandB. [2]

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(iii) Stateoneassumptionthatyoumadein(a)(ii). [1]

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(Question H4 continued)

(b) Thelasersarenowplacedonaspaceship,whichisacceleratingupwardsataconstantrateof9 81 2. m s− ,farawayfromanyothermassesasshownbelow.ThedistanceofobserverDfromthelaseris1 00 10

2. .× m ObserverCisatthebottomofthespaceship.

9.81ms–21 00 10

2. .× m

laser

observerC

observerD

Explain, with reference to the equivalence principle, the frequencies measured byobserversCandD,ascomparedtoobserversAandB. [2]

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Option I — Medical physics

I1. Thisquestionisaboutsoundintensitylevels.

Aspart of a safety inspectionof anew factory, adata loggermeasures the intensityof thesoundsgeneratedbythemachines. Thesoundintensity levelsneedtobewithinacceptablelimits.

(a) Defineintensityandintensity level. [2]

Intensity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Intensity level: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(b) The data logger is moved between five different locations in the factory ( ).A E→ Thereadingsareshownbelow.

Location Readingondatalogger/mWm–2

A 302B 158C 891D 413E 524

(i) Determinetheintensitylevelatthenoisiestlocation. [3]

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(Question I1 continued)

(ii) Usingyouranswerto(b)(i),discusswhetherornotitisnecessaryforthemachineoperatorstouseearprotectorswhenworkinginthisfactory. [2]

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(iii) Onepossibleeffectonhearingoflong-termexposuretonoiseistinnitus.Outlinewhatismeantbytinnitus. [1]

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I2. Thisquestionisaboutmedicalimaging.

Apatientissuspectedofhavingapartialblockageinhisintestineasit leadsawayfromhisstomach.PossiblemedicalimagingtechniquesincludeX-rayphotography,ultrasoundandtheuseofanendoscope.

(a) WhenproducingtheX-rayphotograph, thedoseiskept toaminimumbyatechniquecalledenhancement.

(i) Outlinewhythedoseneedstobekepttoaminimum. [2]

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(ii) Describeonepossibleenhancementtechnique. [2]

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(iii) Discussanyextraprocedures thatareneeded togetanappropriate imageof theintestineinthissituation. [2]

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(Question I2 continued)

(b) A successful ultrasound scan relies on changes of acoustic impedance around thestructurebeing imaged.

(i) Defineacoustic impedance. [1]

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(ii) StatetheSIunitinwhichitismeasured. [1]

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(iii) Explain,intermsofacousticimpedance,whygelneedstobeappliedonthesurfaceoftheskinbeforetheultrasoundscan. [2]

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(Question I2 continued)

(c) The blockage is cut out and removed in a procedure which involves a laser and anendoscope.

(i) Outlinehowitispossibletousealaserasascalpel(knife). [2]

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(ii) Byreferringtotheroleplayedbyopticfibres,discusshowanendoscopeisusedinthissituation. [2]

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I3. Thisquestionisaboutradiationinmedicine.

Anuclearstresstestisusedtoinvestigatethebloodflowwithinapatient’sheartduringexercise.Theradioisotopethallium-201isinjectedintothepatient’sbloodandagamma-raydetectoristhenusedtorecorditsdistributionwithintheheartmuscle.

Thefollowinginformationaboutthisprocedureisavailable.

Massofpatient =75kgDoseequivalentforanuclearstresstest =25mSv

(a) Thequalityfactorofthegamma-raysis1.Determinetheenergyabsorbedbythepatientasaresultofthethalliuminjection. [3]

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(b) Suggestwhetheryouwouldexpecttheenergycalculatedin(a)toresultinasignificantincreaseinthepatient’stemperature. [1]

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(Question I3 continued)

(c) Onaverage,1inevery1000patientswhoundertakeanuclearstresstestgoontodevelopcancerasaresultoftheradioactivedosethattheyreceivedduringthetest.

(i) Byreferringtotheconceptofbalancedrisk,outlinewhythetestmaystillbeofbenefittothepatient. [2]

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(ii) Thehospitaltechnicianwhoadministersthetestcouldalsoreceiveanincreaseddose.Outlinehowfilmbadgesareused toprotect technicians from receivingexcessivedosesofradiation. [2]

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Option J — Particle physics

J1. Thisquestionisaboutmesons.

(a) Statewhatismeantbyanexchangeparticle. [1]

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(b) In 1935, the physicist Hideki Yukawa predicted that the strong interaction betweennucleonswasmediatedbyparticlescalledmesons. Giventhat therangeofthestronginteractionisapproximately1 5 10 15. ×

m,calculateapossiblevaluefortherestmassofameson. [2]

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(Question J1 continued)

(c) A meson called the pionwas detected in cosmic ray reactions in 1947byPowell andOcchialini.Thepioncomesinthreepossiblechargestates:π π π

+ −

, .and0 TheFeynman

diagrambelowrepresentsapossiblereactioninwhichapionparticipates.

n

np

p

pion

Stateandexplainwhetherthemesonproducedisaπ π π+ −

, .or a0 [2]

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(d) Statethepossiblespinnumbersofmesonsandexplainyouranswer. [3]

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(Question J1 continued)

(e) Explainwhy,accordingtothequarkmodel,itisnotpossibleforaparticletoconsistoftwoupquarksonly. [2]

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J2. Thisquestionisaboutacceleratingparticles.

Thediagrambelowshowsthebasicstructureofacyclotron.

vacuumtarget

source

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

dees

Chargedparticlesareemittedfromasourceatthecentre.TheymoveinavacuumthroughtwoD-shapedcavitiesor“dees”.Thereisauniformmagneticfielddirectedintothepage,withintheregionofthedees.

(a) Outlinewhythevoltageappliedacrossthedeesmustchangepolarityeveryhalfrevolution. [2]

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(Question J2 continued)

(b) Showthatthefrequency,f,oftheappliedpotentialdifferenceisgivenbytheexpression

fqB

m=

where q = chargeofparticle m = massofparticle B = magneticfieldstrength. [3]

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(c) Statetwodisadvantagesofusingacyclotronratherthanasynchrotrontoaccelerateparticles. [2]

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(d) Explainwhyitisnecessarytoaccelerateparticlestohighspeedsinordertocreatenewparticlesoflargemass. [2]

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(Question J2 continued)

(e) Highenergyparticlesareusedtoprobethenucleus.Explainwhyalphaparticleswouldgivebetterresolutionthanprotonsmovingatthesamespeed. [3]

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J3. Thisquestionisaboutenergyandconservationlaws.

Two protons moving at the same speed in opposite directions, collide with each otherproducing threeprotonsandananti-proton,asshownbelow.

p p p p p p+ → + + +

(a) Calculatetheminimumpossiblekineticenergyofoneofthecollidingprotons. [2]

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(Question J3 continued)

(b) Explainwhythefollowingreactionisnotpossible,evenifthecollidingparticleshaveenoughenergy.

p n p p p+ → + + [2]

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J4. Thisquestionisaboutcosmologyandstrings.

(a) Thebindingenergyofaheliumnucleusisabout28MeV.Calculatethetemperatureoftheuniverseabovewhichheliumnucleicouldnothaveexisted. [2]

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(b) Statetwofundamentaldifferencesbetweenthestandardmodelandthetheoryofstrings. [2]

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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