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3.回旋加速器在核科学、核技术、核医学等高新技术领域得到了广泛应用,有力地推动了现代科学技术的发展.回旋加速器的原理如图所示,D1和D2是两个正对的中空半圆金属盒,它们的半径均为R,且分别接在电压一定的交流电源两端,可在两金属盒之间的狭缝处形成变化的加速电场,两金属盒处于与盒面垂直、磁感应强度为B的匀强磁场中,A点处的粒子源不断产生带电粒子,它们在两盒之间被电场加速后在金属盒内的磁场中做匀速圆周运动.调节交流电源的频率,使得每当带电粒子运动到现金金属盒之间的狭缝边缘时恰好改变加速电场的方向.从而保证带电粒子能在两金属盒之间狭缝处总被加速,且最终都能沿位于D2盒边缘的C口射出.该回旋加速器可将原来静止的α粒子(氦原子核)加速到最大速率v使它获得的最大动能为Ek.若带电粒子在A点的初速度、所受重力、通过狭缝的时间及C口的口径大小均可忽略不计,且不考虑相对论效应,则用该回旋加速器(  )
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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图,轻弹簧一端固定在O1点,一端系一小球,小球穿在固定于竖直面内、圆心为O2的光滑圆环上,在O1上O2的 正上方,C是O1O2 和圆环的交点,将小球从圆环上的A点无初速释放后,发现小球通过了C点、最终在A、B之间做往复运动.己知小球在A点时弹簧被拉长、在 C点时弹簧被压缩,则下列判断正确的是(  )
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

14.嫦娥五号探测器预计在2017年由长征五号运载火箭执行发射,全面完成探月工程绕月、落月、返回地球的总目标.已知地球半径为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度约为月球表面重力加速度的6倍,已知地球的第一宇宙速度为7.9km/s,则月球的第一宇宙速度约为(  )
A.0.36km/sB.0.87km/sC.1.32km/sD.1.68km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列陈述中不符合历史事实的是(  )
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

18.据报道,我国将于2016年择机发射“天宫二号”,并计划于2020年发射“火星探测器”.设“天宫二号”绕地球做圆周运动的半径为r1、周期为T1;“火星探测器”绕火星做做圆周运动的半径为r2、周期为T2,万有引力常量为G.根据题设条件可得(  )
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

8.如图所示,A、B两物体及平板小车C的质量之比为mA:mB:mC=1:2:3,A、B间夹有少量炸药,如果A、B两物体原来静止在平板小车上,A、B与平板小车间的动摩擦因数相同,平板车置于光滑的水平面上.炸药爆炸后,A、B分离,到物体A和物体B分别与小车相对静止时,所用时间之比为多少?(设平板小车足够长)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.测量电源的内阻,提供的器材如下:
A.待测电源E(内阻约为10Ω) 
B.电源E0(电动势E0略大于待测电源的电动势E)
C.灵敏电流计G(0-30μA)  
D.电阻箱(0-99999.9Ω)   
E.电阻箱(0-99.99Ω)     
F.定值电阻R0
G.均匀金属电阻丝及滑动触头     
H.开关,导线若干.

(1)实验时采用图甲所示电路,闭合开关S1、S2,将滑动触头P与金属电阻丝试触,根据灵敏电流计G指针偏转方向调整P点位置,并减小(选填”增大”或”减小”)电阻箱R1的阻值,反复调节,直到G指针不发生偏转,此时金属丝左端接线柱A与触头P间的电势差UAP等于 (选填”大于”、”小于”或”等于”)待测电源E的路端电压.
(2)改变R2的阻值重复实验,用(1)中的方法调节到G表不发生偏转,用刻度尺测量锄头P到接线柱A间的距离,记下此时电阻箱R2的阻值,根据上述步骤测得的数据,作出电阻箱R2的阻值R与对应AP间距离L的关系图象$\frac{1}{L}$-$\frac{1}{R}$如图乙所示.测得图线的斜率为k,图线在纵轴上截离为b,则待测电源E的内阻测量值为$\frac{k}{b}$.
(3)实验中,电阻R2应选用E(选填序号”D”或”E”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,重为G的物体受到斜向上与水平方向成30°角的恒力F的作用,物体沿水平地面做匀速直线运动,地面对物体的摩擦力为f.则(  )
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

17.下列说法正确的是 (  )
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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