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【题目】劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示。置于高真空中的半径为RD形金属盒中,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交变电压u的频率为f.若A处粒子源产生的质子质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。用该回旋加速器加速质子,为了使质子获得的动能减小为原来的,可采用下列哪种方法

A.将其磁感应强度增大为原来的3

B.将其磁感应强度增大为原来的9

C.D形盒的半径减小为原来的

D.D形盒的半径减小为原来的

【答案】C

【解析】

回旋加速器通过电场加速,磁场回旋,最后从磁场离开,由洛伦兹力提供向心力可得:

可得粒子的最大速度为:

故最大动能为:

为了使质子获得的动能减小为原来的,因此将其磁感应强度减小为原来的倍,或将D形盒的半径减小为原来的倍;故C正确,ABD错误;

故选C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,有一长为L的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知水平地面上的C点位于O点正下方,且到O点的距离为1.9L.不计空气阻力.求:

1)小球通过最高点A时的速度vA

2)小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T

3)若小球运动到最低点B时细线恰好断裂,小球落地点到C点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷间的距离和带电量有关。他选用带正电的小球ABA球放在可移动的绝座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。

实验时,先保持两电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大,再保持两球的距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。

实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的____________而增大(填“增大”或“减小”),随其所带电荷量的___________而增大(填“增大”或“减小”)。图中AB两带电体相互____________(填“吸引”或“排斥”),说明它们带有____________(填“同种”或“异种”)电荷。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,是某型号全液体燃料火发射时第一级火箭发动机工作时火箭的a-t图象,开始时的加速度曲线比较平滑,在120s的时候,为了把加速度限制在4g以内,第一级的推力降至60%,第一级的整个工作时间为200s。由图线可以看出,火箭的初始加速度为15m/s2,且在前50s内,加速度可以近似看做均匀变化,试计算

(1)t50s时火箭的速度;

(2)如果火箭是竖直发射的,在t10s前可近似看成加速度为15m/s2的匀加速运动,则t8s时离地面的高度是多少?如果此时有一碎片脱落,将需多长时间落地?(g10m/s2,结果可用根式表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于磁场、磁感应强度和磁感线的描述,下列叙述正确的是(  )

A.磁感线可以形象地描述磁场的强弱和方向,在磁场中是客观存在的

B.磁极间的相互作用是通过磁场发生的

C.磁感线总是从磁体的N极指向S

D.B=可知,BF成正比,与IL成反比

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约,电压表(03V3kΩ),电流表(00.6A1.0Ω),滑动变阻器有R110Ω2A)和R2100Ω0.1A)各一只.

1)实验中滑动变阻器应选用__________(选填R1R2).

2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图乙所示的UI图象,由图可较准确地求出电源电动势E=_________V;内阻r=__________Ω.(结果保留两位小数)

3)某小组在实验时,发现电流表坏了,于是不再使用电流表,仅用电阻箱R替换掉了滑动变阻器,电路图如图所示。他们在实验中读出几组电阻箱的阻值R和电压表的示数U,描绘出的关系图像,得到的函数图像是一条直线。若该图像的斜率为k,纵轴截距为b,则此电源电动势E=_________,内阻r=__________。该组同学测得电源电动势E_____E,内阻r_____r。(填“>”““<”)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R.金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是(  )

A. ab中的感应电流方向由b到a

B. ab中的感应电流逐渐减小

C. ab所受的安培力保持不变

D. ab所受的静摩擦力逐渐减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】由光滑细管组成的轨道如图所示,其中AB段是半径为R的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内。一质量为m的小球,从距离水平地面高为H的管口D处静止释放,最后能够从A端水平抛出落到地面上。下列说法正确的是

A. 小球落到地面相对于A点的水平位移值为

B. 小球落到地面相对于A点的水平位移值为

C. 小球能从细管A端水平抛出的条件是H>2R

D. 小球能从细管A端水平抛出的最小高度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根相距为L足够长的、电阻不计的平行金属导轨MNPQ,固定在水平面内,在导轨之间分布着竖直向上磁感应强度为B的匀强磁场。将两根长度均为L,电阻均为R的粗糙金属棒b和光滑金属棒a垂直放量在导轨上,质量满足mb2ma2m,现将棒a通过不可伸长的水平轻质绳跨过光滑定滑轮与质量为m的重物相连,重物由静止释放后与棒a一起运动,并始终保持接触良好。经过一段时间后,棒a开始匀速运动时,棒b恰好开始运动。已知:重力加速度为g,棒b与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:

1)棒b与导轨间的动摩擦因数;

2)棒a匀速运动的速度大小;

3)若b棒光滑,开始锁定在导轨上,当a开始匀速运动时,细绳断裂,同时解除锁定,求之后回路中产生的焦耳热。

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