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.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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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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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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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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A. | ab将顺时针转动,同时靠近cd | B. | ab将逆时针转动,同时靠近cd | ||
C. | ab将顺时针转动,同时远离cd | D. | ab将逆时针转动,同时远离cd |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.0Ω | B. | 2.0Ω | C. | 5.0Ω | D. | 6.0Ω |
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