A. | 能使原来静止的质子获得的最大速率为$\frac{1}{2}$v | |
B. | 能使原来静止的质子获得的动能为$\frac{1}{4}$Ek | |
C. | 加速质子的交流电场频率与加速α粒子的交流电场频率之比为1:1 | |
D. | 加速质子的总次数与加速α粒子总次数之比为2:1 |
分析 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.
解答 解:AB、设D形盒的半径为R.
根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得粒子获得的最大 v=$\frac{qBR}{m}$,B、R相同,v与比荷成正比.由于质子的比荷是α粒子的2倍,则质子获得的最大速率为2v.
带电粒子获得的最大动能 EK=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$,不改变B和R,该回旋加速器加速α粒子获得的最大动能等于加速质子的最大动能,故A、B错误;
C、交变电场的周期与带电粒子运动的周期相等,带电粒子在匀强磁场中运动的周期T=$\frac{2πm}{qB}$,频率f=$\frac{1}{T}$=$\frac{qB}{2πm}$与比荷成正比,所以加速质子的交流电场频率与加速α粒子的交流电场频率之比为2:1,故C错误;
D、设加速电压为U,加速次数为n,则EK=nqU,n=$\frac{{E}_{k}}{qU}$,EK和U相等,则加速质子的总次数与加速α粒子总次数之比为2:1,故D正确.
故选:D.
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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弹簧在A点的伸长量一定大于弹簧在 C点的压缩量 | |
B. | 小球从A至C一直做加速运动,从C至B一直做减速运动 | |
C. | 弹簧处于原长时,小球的速度最大 | |
D. | 在C点小球的机械能最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.36km/s | B. | 0.87km/s | C. | 1.32km/s | D. | 1.68km/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 安培首先提出了磁场对运动电荷有力作用 | |
B. | 牛顿是在伽利略理想斜面实验的基础上进行假想推理得出了牛顿第一定律 | |
C. | 法拉第提出了场的概念并用电场线形象地描述电场 | |
D. | 奥斯特首先发现了电和磁有联系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 关系式$\frac{{{r}_{1}}^{3}}{{{T}_{1}}^{2}}$=$\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{T}_{2}}^{2}}$ | |
B. | 地球与火星的平均密度之比为$\frac{{{T}_{1}}^{2}}{{{T}_{2}}^{2}}$ | |
C. | 地球与火星的质量之比为$\frac{{{r}_{1}}^{3}{{T}_{2}}^{2}}{{{r}_{2}}^{3}{{T}_{1}}^{2}}$ | |
D. | “天宫二号”和“火星探测器”的向心加速度大小之比为$\frac{{r}_{1}{{T}_{2}}^{2}}{{r}_{2}{{T}_{1}}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地面对物体的支持力等于G | |
B. | 地面对物体的支持力小于G | |
C. | 物体对地面的压力小于地面对物体的支持力 | |
D. | 地面对物体的摩擦力f等于F |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性 | |
B. | 汤姆孙发现了电子,说明原子核有自身的结构 | |
C. | 有核能释放的核反应就一定有质量亏损 | |
D. | 普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一 | |
E. | 一个氢原子从n=3的激发态向基态跃迁时,最多可放出3种不同频率的光子 |
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