【题目】图甲是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个“D”形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列说法中正确的是( )
A. 在Ek﹣t图中应有t4﹣t3=t3﹣t2=t2﹣t1
B. 高频电源的变化周期应该等于tn﹣tn﹣2
C. 要使粒子获得的最大动能增大,可以增大电源电压
D. 在磁感应强度B、“D”形盒半径、粒子的质量m及其电荷量q不变的情况下,粒子的加速次数越多,粒子的最大动能一定越大
【答案】AB
【解析】A. 洛伦兹力提供向心力,有,解得,故周期,与速度无关,故t4﹣t3=t3﹣t2=t2﹣t1,故A正确;
B. 交流电源的周期必须和粒子在磁场中运动的周期一致,故高频电源的变化周期应该等于tntn2,故B正确;
C. 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;由,解得,则最大动能,知最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关,与加速电压等其他因素无关,故C错误;
D. 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;由,解得,则最大动能,知最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关,与加速电压无关,与加速次数无关,故D错误;
故选:AB.
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【题目】如图所示,两根长直导线竖直插入粗糙绝缘水平桌面上的M、N两小孔中,O为M、N连线中点,连线上a、b两点关于O点对称.导线通有大小相等、方向相反的电流.已知通电长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度,式中k是常数、I为导线中电流、r为点到导线的距离。带负电的小物体在拉力F的作用下,以速度v从a点出发沿连线运动到b点做匀速直线运动,小球与桌面的动摩擦因数为μ,关于上述过程,下列说法正确的是( )
A. 拉力F-直增大
B. 小物体对桌面的压力先减小后增大
C. 桌面对小物体的作用力方向不变
D. 拉力F的功率先减小后增大
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【题目】某同学利用如图所示电路,测量一表盘有刻度但数值已模糊的灵敏电流计G的满偏电流Ig及内阻Rg;已知该电流计的满偏电流约为300μA,内阻Rg约几百欧。实验室提供器材如下:
电压表V(量程3V,内阻约为15kΩ);
电阻箱R0(最大阻值为9999.9Ω);
滑动变阻器R1(阻值0~5Ω,额定电流1.0A);
电源E电动势为4V(内阻不计);开关、导线。
实验步骤如下:
I.当电阻箱阻值为r1时,闭合开关,调节滑动变阻器,使电流计满偏,记录此时电压表的示数U1
Ⅱ.当电阻箱阻值为r2时,闭合开关,调节滑动变阻器,重新使电流计满偏,记录此时电压表的示数U2
III.根据测量数据求出灵敏电流计的满偏电流和内阻。
请根据如上所述回答下列问题:
①在步骤I和Ⅱ中,闭合开关S前滑动变阻器的滑动触片应置于最_______端(填“左”或“右”);
②实验测得电流计内阻Rg=________,满偏电流Ig=_______。(用r1、r2、U1、U2表示)
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【题目】实验宣中常用粒子加速器来获得高速粒子,某两级串列加速器外形设计酷似“U"型,其结构如图所示,其中ab、cd为底面为正方形的长方体加速管,加速管长为L,底面边长为且两加速管底面在同一平面内。两加速管中心轴线间的距离为,加速管内有和轴线平行的匀强电场。端面b、d的下方区域存在垂直两加管轴线平面的匀强磁场,磁感强度大小为B。现将速度很小的一价带负电粒子均匀地从a端面输入,在ab管中被加速后,垂直进入匀强磁场,到达d处时,可被设在d处的特殊装置将其电子剥离(粒子速度不变,特殊装置大小可忽略),成为三价正粒子,沿轴线进入的粒子恰能沿两加速管轴线加速,已知b、d两端电势相等,a、c两端电势相等, 元电荷为e,该粒子质量为m,不计粒子重力及粒子间相互作用力。
(1)试求a、b两端面之间的电势差;
(2)仅改变加速管电压,则粒子在加速器中经历的最短时间是多少;
(3)实际工作时,磁场可能会与设计值B有一定偏差,而会以至间的某一确定值工作,若要求至少有90%的粒子能成功加速,试求偏差的最大值 。
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【题目】如图所示,某物体自空间O点以水平初速度抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线。现仿此抛物线制作一个光滑滑到并固定在于OA完全重合的位置上,然后将此物体从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下,在下滑过程中物体未脱离滑道。P为滑道上一点,OP连线与竖直方向成角,则此物体( )
A. 由O运动到P点的时间为
B. 物体经过P点时,速度的水平分量为
C. 物体经过P点时,速度的竖直分量为
D. 物体经过P点时的速度大小为
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【题目】如图所示,△ABC为一直角三棱镜的截面,其顶角∠BAC=30°,AB边的长度为L,P为垂直于直线BCD的光屏,P屏到C的距离为L.一宽度也为L的平行单色光束垂直射向AB面,在屏上形成一条宽度等于AB的光带,已知光速为c,求:
(1)棱镜的折射率;
(2)入射的光线照射到玻璃砖沿BC边到射到屏上P点所用的时间。
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω,电阻R2=6Ω,电容为1μF的平行板电容器水平放置且下极板接地。当滑动变阻器R1的滑片处于b端时,有一带电油滴位于板间正中央P点且恰好处于静止状态。下列说法正确的是( )
A. 此时P点电势为6V
B. 电容器上极板所带电荷量为6×10﹣6C
C. 若仅将电容器上极板缓慢上移少许,则P点电势不变
D. 若仅将滑片P从b端向a端缓慢移动少许,则油滴将向下移动
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【题目】如图甲所示,质量m=1kg、初速度v0=6 m/s的物块受水平向左的恒力F作用,在粗糙的水平地面上从O点开始向右运动,O点为坐标原点,整个运动过程中物块速率的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g=10m/s2,下列说法中正确的是
A. t=2s时物块速度为零 B. t=3s时物块回到O点
C. 恒力F大小为2N D. 物块与水平面间的动摩擦因数为0.1
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【题目】研究小车运输能力的装置可简化为如图所示的情形,AB为一段光滑弧固定轨道,PQ为光滑半圆弧固定轨道,圆弧半径r=0.2m,水平面光滑.BP长S=3.8m。一长为L=2.8m、质量为M=1kg的平板小车最初停在弧轨道B处,小车上表面略低于B点,且与PQ轨道最低点处于同一水平面。可视为质点、质量为m=4kg的滑块间断从距B点高h=3.2m同一处沿轨道静止滑下,第一块滑块滑上小车后带动小车也向右运动,小车压缩P点下方长度不计的轻弹簧,待滑块离开小车后,小车被弹回原速向左运动,滑块与小车的动摩擦因数为μ=0.8,取g=10m/s2 。
(1)求小车第一次到达P点时的速度大小;
(2)通过计算判断第一块滑块是否滑到Q点;
(3)小车第一次被弹回,当小车左端到达B点时,第二块滑块恰好也运动到B点冲上小车,试判断滑块是否滑离小车,若滑离请求滑块滑出小车时的速度大小。若不滑离,请求小车第二次到P点时的速度大小和第二块滑块滑到Q点时对轨道的压力大小。
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