【题目】美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,利用带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的特点,使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量.如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场的场强大小恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处由静止释放,并沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场中做匀速圆周运动.对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是
A.带电粒子每运动一周被加速一次
B.P1P2=P2P3
C.粒子能获得的最大速度与D形盒的尺寸有关
D.A、C板间的加速电场的方向需要做周期性的变化
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【题目】如图所示,已知电源电动势E = 5 V,内阻r = 2 Ω,定值电阻R1 = 0.5 Ω,滑动变阻器R2的阻值范围为0~10 Ω.求:
(1)当滑动变阻器的阻值为多大时,滑动变阻器消耗的功率最大?最大功率是多少?
(2)当滑动变阻器的阻值为多大时,电源的输出功率最大?最大功率是多少?
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【题目】通过测量质子在磁场中的运动轨迹和打到探测板上的计数率(即打到探测板上质子数与衰变产生总质子数N的比值),可研究中子()的衰变。中子衰变后转化成质子和电子,同时放出质量可视为零的反中微子。如图所示,位于P点的静止中子经衰变可形成一个质子源,该质子源在纸面内各向均匀地发射N个质子。在P点下方放置有长度以O为中点的探测板,P点离探测板的垂直距离为a。在探测板的上方存在方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场。
已知电子质量,中子质量,质子质量(c为光速,不考虑粒子之间的相互作用)。
若质子的动量。
(1)写出中子衰变的核反应式,求电子和反中微子的总动能(以为能量单位);
(2)当,时,求计数率;
(3)若取不同的值,可通过调节的大小获得与(2)问中同样的计数率,求与的关系并给出的范围。
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【题目】如图所示,一个有弹性的金属圆环被一根橡皮绳吊于通电直导线的正下方,直导线与圆环在同一竖直面内,当通电直导线中电流增大时,弹性圆环的面积S和橡皮绳的长度l将( )
A. S增大,l变长
B. S减小,l变短
C. S减小,l变长
D. S增大,l变短
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【题目】中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:“以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也。”进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意如图。结合上述材料,下列说法不正确的是
A. 地理南、北极与地磁场的南、北极不重合
B. 地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近
C. 地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行
D. 地磁场对射向地球赤道的带电宇宙射线粒子有力的作用
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【题目】如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5 T的匀强磁场,一质量为0.2 kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为m=0.1 kg、带正电q = 0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为F=0.6 N的恒力,g取10 m/s2.则滑块 ( )
A. 开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动
B. 一直做加速度为2 m/s2的匀加速运动,直到滑块飞离木板为止
C. 速度为6m/s时,滑块开始减速
D. 最终做速度为10m/s的匀速运动
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【题目】如图所示,两个相同的绝缘细圆环带有等量正电荷,电荷在圆环上的分布是均匀的,两圆环相隔一定距离同轴平行固定放置,B、D分别为两环圆心,C为BD中点。一带负电的粒子从很远处沿轴线向下依次穿过两环,若粒子只受电场力作用,则在粒子运动过程中下列说法正确的是
A. 粒子经过B点时加速度为零
B. 粒子经过B点和C点时动能相等
C. 粒子从A到C的过程中,电势能一直增大
D. 粒子从B到D的过程中,电场力做的总功为0
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【题目】如右图所示,在方向竖直向下的匀强电场中,一个质量为m、带负电的小球从斜直轨道上的A点由静止滑下,小球通过半径为R的圆轨道顶端的B点时恰好不落下来.若轨道是光滑绝缘的,小球的重力是它所受的电场力2倍,试求:
⑴A点在斜轨道上的高度h;
⑵小球运动到最低点C时,圆轨道对小球的支持力.
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【题目】我国将于2020年左右发射一颗火星探测卫星,如图所示是探测卫星发射进入最终轨道的简化示意图,Ⅰ为地火转移轨道,Ⅱ为最终椭圆轨道。椭圆轨道的“远火点”P离火星表面的距离为h1,“近火点”Q离火星表面的距离为h2,火星的半径为R,探测卫星在轨道Ⅱ上运行的周期为T,万有引力常数为G,则由以上信息可知( )
A.探测卫星的发射速度小于地球的第二宇宙速度
B.探测卫星在Ⅱ轨道经过P点的速度大于火星的第一宇宙速度
C.探测卫星从Ⅰ轨道经P点进入Ⅱ轨道时应减速
D.根据题中信息可求出火星的质量
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