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19.下列说法正确的是(  )
A.回旋加速器是靠磁场加速的,因为其最大能量与电压无关
B.回旋加速器所处的磁场方向要随粒子在D形盒中的运动周期而变化
C.两个D形盒的电场变化周期与粒子在D盒中运动周期相同
D.带电粒子在回旋加速器中得到的最大能量与D形盒的半径有关,与磁场强弱有关,与电场强弱无关

分析 粒子在磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,满足qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,运动周期T=$\frac{2πm}{qB}$(电场中加速时间忽略不计).对公式进行简单推导后,便可解此题.

解答 解:A、加速器中的电场可以使带电粒子加速,而磁场只使粒子偏转,对粒子不做功,
根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得,最大速度v=$\frac{qBr}{m}$,则最大动能EKm=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{2m}$可知,粒子的最大动能只与粒子本身的荷质比,加速器半径,和磁场大小有关,与加速电压无关,故A错误,D正确;
B、回旋加速器所处的磁场方向不变,所加电场要随粒子在D形盒中的运动周期而变化,故B错误
C根据加速原理,当粒子在磁场中运动的周期与交变电压的周期同步时,才能处于加速状态,故C正确;
故选:CD

点评 理解回旋加速器工作原理,熟练运用相关公式,便可解出此题,特别注意加速获得的最大动能与电场的电压无关.

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9.如图所示,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片沿c→d的方向滑动,则下列说法正确的是(  )
A.电压表V1示数不变B.电压表V2、V3示数均增大
C.电流表A2示数增大,A1的示数减小D.电流表A1和A2示数均增大

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10.如图所示,质量为M的斜面体放在粗糙的水平面上,两个质量均为m的小物块A和B,从顶端由静止开始沿光滑斜面下滑,下滑过程中A、B保持相对静止,斜面体始终保持静止状态.斜面倾角θ=30°,重力加速度为g.下列判断正确的是(  )
A.B对A的支持力为0
B.斜面体对地面的压力大小为Mg+$\frac{3}{2}$mg
C.B对A的摩擦力大小为$\frac{\sqrt{3}}{4}$mg,方向沿斜面向下
D.地面对斜面体的摩擦力大小为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,方向水平向左

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7.用理想变压器给负载供电,在输入电压不变的情况下,(  )
A.减少副线圈的匝数,其余保持不变,可增加变压器的输入功率
B.增加副线圈的匝数,其余保持不变,可增加变压器的输入功率
C.减小负载的电阻值,其余保持不变,变压器的输入功率不变
D.增大负载的电阻值,其余保持不变,可增加变压器的输入功率

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.回旋加速器是用来加速一群带电粒子使它获得很大动能的仪器,其核心部分是两个D形金属扁盒,两盒分别和一高频交流电源两极相接,以便在盒间的窄缝中形成一匀强电场,高频交流电源的周期与带电粒子在D形盒中的运动周期相同,使粒子每穿过窄缝都得到加速(尽管粒子的速率和半径一次比一次增大,运动周期却始终不变),两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,磁场的磁感应强度为B,离子源置于D形盒的中心附近,若离子源射出粒子的电量为q,质量为m,最大回转半径为R,其运动轨道如图所示,则:
(1)两盒所加交流电的频率为$\frac{Bq}{2πm}$;
(2)粒子离开回旋加速器时的动能为$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$;
(3)设两D形盒间电场的电势差为U,忽略粒子在电场中加速所用的时间,则粒子在回旋加速器中运动的总时间t为$\frac{Bπ{R}^{2}}{2U}$.

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4.如图所示,一列横波上A、B两质点的振动图象,该波由A传向B两质点沿波的传播方向上的距离△x=4.0m,波长大于1m小于3m,求这列波的波速.

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11.如图是一列简谐波某时刻的波形图,若已知C点正向上振动,则(  )
A.此波向左传播B.D比C先回到平衡位置
C.此时B点速度为负,加速度为正D.经过$\frac{T}{2}$,A到达波峰

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8.一物体在水平面上做匀加速滑动.若已知物体在第1s内的位移为5.0m,在第3s内位移为8.0m,则下列说法正确的是(  )
A.物体的加速度大小为1.5 m/s2B.物体的初速度大小可能为0
C.物体在第0.5 s末速度为3.5 m/sD.物体在第2 s内的位移为15m

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9.两个大小相等的力,当它们的夹角为90°时,合力为F,则这两个力的大小为$\frac{\sqrt{2}}{2}F$N,这两个力的合力最大值为$\sqrt{2}$FN.

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