A. | 带电粒子由加速器的重心附近进入加速器 | |
B. | 氘核$\left.\begin{array}{l}{2}\\{1}\end{array}\right.$H和a粒子$\left.\begin{array}{l}{4}\\{2}\end{array}\right.$He在磁场中偏转的周期不同 | |
C. | 若增大磁感应强度B交变电压的频率也相应要增大才行 | |
D. | 增大D形盒之间的电压,粒子最终获得的能量将增大 |
分析 回旋加速器粒子在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等,当粒子从D形盒中出来时,速度最大,此时运动的半径等于D形盒的半径,再推导出动能表达式,从而即可不解.
解答 解:A、带电粒子由加速器的中心附近进入加速器.故A正确.
B、根据T=$\frac{2πm}{Bq}$,粒子的周期与粒子的比荷成正比,而氘核$\left.\begin{array}{l}{2}\\{1}\end{array}\right.$H和a粒子$\left.\begin{array}{l}{4}\\{2}\end{array}\right.$He的比荷相同,则它们在磁场中偏转周期相同.故B错误.
C、根据T=$\frac{2πm}{Bq}$,若磁感应强度B增大,那么T会减小,只有当交流电频率f必须适当增大才能正常工作.故C正确.
D、当粒子从D形盒中出来时速度最大,根据qvmB=m$\frac{{v}_{m}^{2}}{R}$,得vm=$\frac{qBR}{m}$,那么质子获得的最大动能EKm=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$,则最大动能与交流电压U无关.故D错误.
故选:AC.
点评 解决本题的关键知道当粒子从D形盒中出来时,速度最大,从而得出最大动能的表达式,以及知道回旋加速器粒子在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 材料上表面的电势高于下表面的电势 | |
B. | 霍尔电势差大小满足关系UH=k$\frac{IB}{a}$ | |
C. | 通过材料的电流I越大,其内部单位体积内的载流子数目较多 | |
D. | 样品板在单位体积内参与导电的载流子数目为$\frac{IB}{ce{U}_{H}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速率大于1×106m/s的离子一定会射出正方形区域 | |
B. | 速率小于1×106m/s的离子不可能射出正方形区域 | |
C. | 速率小于5×106m/s的离子不可能从GF边上射出正方形区域 | |
D. | 速率小于5×106m/s的离子不可能从EF边上射出正方形区域 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一直增大 | |
B. | 先逐渐减小至零,再逐渐增大 | |
C. | 先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大 | |
D. | 先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 带电粒子在加速器中第1次和第2次做曲线运动的时间分别为t1和t2,则t1:t2=1:2 | |
B. | 带电粒子第1次和第2次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比r1:r2=$\sqrt{2}$:2 | |
C. | 两D形盒狭缝间的交变电场的周期T=$\frac{πm}{qB}$ | |
D. | 带电粒子离开回旋加速器时获得的动能为$\frac{{B}^{2}{q}^{2}{R}^{2}}{2m}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 位移的大小等于路程,方向由起点指向终点 | |
B. | 物体的位移是直线,而路程是曲线 | |
C. | 在直线运动中,位移与路程相同 | |
D. | 只有在质点做单向直线运动时,位移的大小才等于路程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 举重运动员托举杠铃保持静止 | |
B. | 被推出的铅球在空中运动 | |
C. | 火箭点火后加速升空 | |
D. | 跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动 |
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