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【题目】正电子发射计算机断层(PET)是分子水平上的人体功能显像的国际领先技术,它为临床诊断和治疗提供全新的手段。PET所用回旋加速器示意如图所示,其中D1D2是置于高真空中的两个中空半圆金属盒,两半圆盒间的缝隙距离为d,在左侧金属盒D1圆心处放有粒子源A,匀强磁场的磁感应强度为B。正电子质量为m,电荷量为q。若正电子从粒子源A进入加速电场时的初速度忽略不计,加速正电子时电压U的大小保持不变,不考虑正电子在电场内运动的过程中受磁场的影响,不计重力。求:

1)正电子第一次被加速后的速度大小v1

2)正电子第n次加速后,在磁场中做圆周运动的半径r

3)若希望增加正电子离开加速器时的最大速度,请提出一种你认为可行的改进办法!

【答案】123见解析

【解析】1正电子第一次被加速后,由动能定理可得解得

2)设质子第n次加速后的速度为

由动能定理有

由牛顿第二定律有,解得

(3)方案一:增加磁感应强度B,同时相应调整加速电压变化周期;方案二:增加金属盒的半径。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,放置一根长为L,质量为m的导体棒.在导体棒中通以电流I时,欲使导体棒静止在斜面上,下列外加匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向正确的是

A. ,方向垂直斜面向上

B. ,方向垂直斜面向下

C. ,方向竖直向下

D. ,方向竖直向上

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【题目】未来的星际航行中,宇航员长期处于失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形旋转舱,如图8所示。使旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上受到的支持力,可以与他站在地球表面时受到的支持力大小相等。为达到此目的,下列做法中正确的是

A. 旋转舱的半径越大,就应使其转动的角速度越大

B. 旋转舱的半径越大,就应使其转动的角速度越小

C. 宇航员质量越大,就应使旋转舱转动的角速度越大

D. 宇航员质量越大,就应使旋转舱转动的角速度越小

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【题目】一个质量为m1 kg的物块静止在水平面上,物块与水平面间的动摩擦因数μ0.2.t0时刻起物块同时受到两个水平力F1F2的作用,若力F1F2随时间的变化如图所示,设物块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g10 m/s2,则物块在此后的运动过程中(  )

A. 物块从t0时刻开始运动

B. 物块运动后先做加速运动再做减速运动,最后匀速运动

C. 物块加速度的最大值是3 m/s2

D. 物块在t4 s时速度最大

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【题目】在“探究力的平行四边形定则”实验中,下列不正确的实验要求是( )

A.弹簧测力计的拉力方向必须与木板平行
B.使用弹簧测力计时,不能超过其量程
C.读数时,视线应正对弹簧测力计的刻度
D.两弹簧测力计的拉力方向必须相互垂直

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【题目】如图所示,有一条沿顺时针方向匀速传送的传送带,恒定速度v=4m/s,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1kg的小物块轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F=10N,经过一段时间,小物块上到了离地面高为h=2.4m的平台上.已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8).问:

1)物块从传送带底端运动到平台上所用的时间?

2)若在物块与传送带达到相同速度时,立即撤去恒力F,计算小物块还需经过多少时间离开传送带以及离开时的速度?

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【题目】如图所示,一质量M=50kg、长L=3m的平板车静止在光滑的水平地面上,平板车上表面距地面的高度h=1.8m.一质量m=10kg可视为质点的滑块,以v0=7.5m/s的初速度从左端滑上平板车,滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2

(1)分别求出滑块在平板车上滑行时,滑块与平板车的加速度大小;
(2)判断滑块能否从平板车的右端滑出.若能,求滑块落地时与平板车右端间的水平距离;若不能,试确定滑块最终相对于平板车静止时与平板车右端的距离.

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【题目】某静电场沿x轴方向的电势分布如图所示,如果仅考虑x轴上的电场情况,则(

A. 0l 2l3l之间均为匀强电场,且0l之间的场强一定比2l3l之间的场强大

B. l2l3l4l之间均为匀强电场,且这两处的电场方向一定相反

C. l2l4l5l之间均为非匀强电场,且这两处的电场方向一定相同

D. 3l4l4l5l之间均为匀强电场,且3l4l之间的场强一定比4l5l之间的场强大

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【题目】如图所示,平行板电容器两板间距离为d,电场强度为Eab为电容器中的两点则(

A. a点的电势等于b点的电势

B. 电荷qa点所受的电场力等于在b点所受的电场力

C. 电荷qa点的电势能等于在b点的电势能

D. ab两点之间的电势差u=Ed

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