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1.1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙.下列说法正确的是(  )
A.交变电压的频率与离子做匀速圆周运动的频率
B.离子获得的最大动能与加速电压无关
C.离子获得的最大动能与D形盒的半径有关
D.离子从电场中获得能量

分析 离子由加速器的中心附近进入加速器,而从边缘离开加速器;洛伦兹力并不做功,而电场力对离子做正功,可知离子能从电场获得能量.当离子在磁场中圆周运动的半径等于D形盒半径时,速度最大,动能最大,根据洛伦兹力充当向心力,列式得到最大动能的表达式,再进行分析增加最大动能的方法.

解答 解:A、交变电压的频率与离子做匀速圆周运动的频率,否则离子不会始终被加速的.故A正确.
BC、设D形盒的半径为R,当离子圆周运动的半径等于R时,获得的动能最大,则由Bqv=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ 可得:
v=$\frac{BqR}{m}$,则最大动能Ekm=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{B}^{2}{q}^{2}{R}^{2}}{2m}$.可见,最大动能与加速电压无关,增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的最大动能.故BC正确;
D、离子每次通过D形盒D1、D2间的空隙时,电场力做正功,动能增加,所以离子从电场中获得能量,D正确.
故选:ABCD.

点评 回旋加速器是利用磁场中的圆周运动使离子反复加速的,加速电场的强弱不会影响最后的动能,但金属盒的半径制约了最大动能,达到最大半径后,粒子无法再回到加速电场继续加速.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.探究“加速度与力、质量的关系”的实验中,某组同学制订实验方案、选择实验器材且组装完成,在接通电源进行实验之前,实验装置如图1所示.

(1)下列哪些说法对此组同学操作的判断是正确的BC
A.打点计时器不应该固定在长木板的最右端,而应该固定在靠近定滑轮的那端,即左端
B.小车初始位置不应该离打点计时器太远,而应该靠近打点计时器放置
C.实验中不应该将长木板水平放置,应该在右端垫起合适的高度
D.打点计时器不应使用干电池,应使用220V的交流电源
(2)保持小车质量不变,改变沙和沙桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F图线如图2,该图线不通过原点,明显超出偶然误差范围,其主要原因是平衡摩擦力过度(选填“不足”或“过度”). 
(3)沙和沙桶质量mD(填字母代号)小车质量M 时,才可以认为细绳对小车的拉力F 的大小近似等于沙和沙桶的重力.
A.远大于     B.大于    C.接近(相差不多)    D.远小于
(4)某同学顺利地完成了实验.某次实验得到的纸带如图3 所示,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5 个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4 个点迹没有标出,测出各计数点到A 点之间的距离,如图3所示.已知打点计时器接在频率为50Hz 的交流电源两端,则此次实验中小车运动的加速度的测量值a=1.0 m/s2(计算结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
①实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过仅测量C(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h  
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
②图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.
接下来要完成的必要步骤是ADE(填选项前的符号).
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM,ON
③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为m1OP=m1OM+m2ON(用(2)中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为${m}_{1}•\overline{O{P}^{2}}={m}_{1}•\overline{O{M}^{2}}+{m}_{2}\overline{O{N}^{2}}$(用(2)中测量的量表示).

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9.下列说法正确的是(  )
A.物体越重,它滑动时的摩擦力越大,所以摩擦力与物重成正比
B.由μ=$\frac{f}{N}$可知,动摩擦因数与滑动摩擦力成正比,与正压力与物重成反比
C.滑动摩擦力的方向总是与物体的相对运动方向成相反
D.同一接触面上的摩擦力与弹力的方向一定垂直

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16.回旋加速器是利用较低电压的高频电源使粒子经多次加速获得巨大速度的一种仪器,工作原理如图.下列说法正确的是(  )
A.粒子由A0运动到A1比粒子由A2运动到A3所用时间少
B.在D形盒半径和磁感应强度一定情况下,同一粒子获得的动能与交流电源电压有关
C.粒子的能量由电场提供
D.高频电源的周期与被加速带电粒子做匀速圆周运动的周期无关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图P、Q两物体沿同一直线运动的s-t图,图中Q的图象是抛物线,下列说法中正确的是(  )
A.0~t1过程,Q的加速度先增大后减小
B.0~t1过程,Q的路程比P的大
C.0~t1过程,P、Q的平均速度大小相等,方向相同
D.P做匀变速直线运动,Q做曲线运动

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13.在同一介质中两列频率相同,振动步调一致的横波相互叠加,则(  )
A.波峰与波谷叠加的点振动一定是减弱的
B.振动最强的点经过$\frac{1}{4}$T后恰好回到平衡位置,因而该点的振动是先加强,后减弱
C.振动加强区和减弱区相间隔分布,且加强区和减弱区不随时间变化
D.加强区的质点某时刻的位移可能是零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.两通电直导线的电流方向分别为a→b,c→d,两导线垂直但不相交,ab水平放置,可自由移,cd竖直放置且固定不动,如图所示.通电后(  )
A.ab将顺时针转动,同时靠近cdB.ab将逆时针转动,同时靠近cd
C.ab将顺时针转动,同时远离cdD.ab将逆时针转动,同时远离cd

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11.在如图所示的电路中,已知电源的电动势E为6.0V,外电路电阻R的阻值为5Ω.闭合开关S后,测得电路中的电流I为1.0A,则此电源的内电阻r为(  )
A.1.0ΩB.2.0ΩC.5.0ΩD.6.0Ω

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