A. | 质子第一次经过狭缝被加速后,进入D形盒运动轨道的半径r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$ | |
B. | D形盒半径R=$\sqrt{\frac{2Ut}{πB}}$ | |
C. | 质子能够获得的最大动能为$\frac{2{q}^{2}BUt}{πm}$ | |
D. | 加速质子时的交流电源频率与加速α粒子的交流电源频率之比为1:1 |
分析 A、根据动能定理求出粒子第一次加速后进入磁场的速度,然后根据洛伦兹力提供向心力,列式求出质子在磁场中的轨道半径.
B、设质子从静止开始加速到出口处运动了n圈,质子在出口处的速度为v.根据动能定理、牛顿第二定律和周期和时间关系结合求解.
C、带电粒子在回旋加速器中,靠电场加速,磁场偏转,通过带电粒子在磁场中运动半径公式得出带电粒子射出时的速度,看与什么因素有关,进而确定最大动能的表达式;
D、根据周期公式,结合质子与α粒子的电量与质量不同,即可求解.
解答 解:A、设质子第1次经过狭缝被加速后的速度为v1
由动能定理得 qU=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$ …①
由牛顿第二定律有 qv1B=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}}$ …②
联立①②解得:r1=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$,故A正确;
B、设质子从静止开始加速到出口处运动了n圈,质子在出口处的速度为v,则
2nqU=$\frac{1}{2}$mv2…③
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ …④
质子圆周运动的周期 T=$\frac{2πm}{qB}$…⑤
质子运动的总时间 t=nT…⑥
联立③④⑤⑥解得 R=$\sqrt{\frac{2Ut}{πB}}$,故B正确;
C、根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得v=$\frac{BRq}{m}$,带电粒子射出时的动能EK=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{{B}^{2}{R}^{2}{q}^{2}}{2m}$=$\frac{BU{q}^{2}t}{πm}$.故C错误.
D、根据圆周运动的周期 T=$\frac{2πm}{qB}$,由于质子与α粒子的电量之比为1:2,而质子与α粒子的质量之比为1:4,因此它们周期之比为1:2,那么频率之比2:1,故D错误;
故选:AB.
点评 解决本题的关键知道回旋加速器运用电场加速,磁场偏转来加速带电粒子,但要注意粒子射出的动能与加速电压无关,与磁感应强度的大小有关,同时掌握圆周运动的半径与周期公式应用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 使10Ω单独在一条支路上 | B. | 使80Ω单独在一条支路上 | ||
C. | 使10Ω、20Ω在一条支路上 | D. | 使40Ω、80Ω在一条支路上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | α粒子的动能先增大后减小 | B. | α粒子的电势能先增大后减小 | ||
C. | α粒子的加速度先变小后变大 | D. | 电场力对α粒子先做正功后做负功 |
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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. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫微元法 | |
B. | “平均速度”、“总电阻”、“交流电的有效值”用的是“等效替代”的方法 | |
C. | 电场强度是用比值法定义的,因而电场强度与电场力成正比,与试探电荷的电荷量成反比 | |
D. | 将实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法的科学家是笛卡尔 |
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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:多选题
A. | 若线圈向左平动,其中感应电流方向是a→d→c→b | |
B. | 若线圈向右平动,其中感应电流方向是a→d→c→b | |
C. | 当线圈以ab边为轴转动一小角度时,其中感应电流方向是a→b→c→d | |
D. | 若线圈竖直向下平动,其中感应电流方向是a→d→c→b |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{{U}_{1}}{I}$不变,$\frac{△{U}_{1}}{I}$不变 | |
B. | $\frac{{U}_{2}}{I}$变大,$\frac{△{U}_{2}}{△I}$变大 | |
C. | $\frac{{U}_{3}}{I}$变大,$\frac{△{U}_{3}}{△I}$不变 | |
D. | 滑动变阻器的滑片P 向下滑动时,p1变大,p2变小,p3变大. |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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