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12.如图为回旋粒子加速器的示意图,其核心部分是两个D型金属盒,置于磁感应强度大小恒定的匀强磁场中,并与高频交流电源相连,带电粒子在D型盒中心附近由静止释放,忽略带电粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应,欲使粒子在D型盒内运动的时间增大为原来的2倍,下列措施可行的是(  )
A.仅将交流电源的电压变为原来的$\frac{1}{2}$
B.仅将磁感应强度变为原来的$\frac{1}{2}$
C.仅将D盒的半径变为原来的$\sqrt{2}$倍
D.仅将交流电源的周期变为原来的2倍

分析 粒子在磁场中运动,设粒子的最大速度为vm,对应着粒子的最大运动半径即R,洛伦兹力提供向心力,然后结合$T=\frac{2πr}{v}$即可求出周期;同时结合洛伦兹力提供向心力即可求出粒子的最大动能;质子在每一个周期内两次经过电场,即每一个周期内电场对质子加速两次,根据动能定理求出质子加速的次数,然后结合最大动能即可求出粒子运动的时间表达式,最后由时间的表达式讨论即可.

解答 解:设粒子的最大速度为vm,对应着粒子的最大运动半径即R,则:$q{v}_{m}B=\frac{m{v}_{m}^{2}}{R}$,
解得:vm=$\frac{qBR}{m}$,
根据T=$\frac{2πR}{{v}_{m}}$
得:T=$\frac{2πm}{qB}$
最大动能为:EKm=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$=$\frac{1}{2}×m×(\frac{qBR}{m})^{2}$=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$.
质子在每一个周期内两次经过电场,即每一个周期内电场对质子加速两次,设需要经过n次加速粒质子的动能达到最大,则:
$n•qU=\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$
所以质子在D型盒内运动的总时间:t=$\frac{n}{2}•T$
联立方程得:t=$\frac{π{R}^{2}B}{2U}$
A、由时间t的表达式可知,仅将交流电源的电压变为原来的$\frac{1}{2}$,粒子在D型盒内运动的时间增大为原来的2倍.故A正确;
B、仅将磁感应强度变为原来的$\frac{1}{2}$,则粒子在D型盒内运动的时间增大为原来的$\frac{1}{2}$倍.故B错误;
C、仅将D盒的半径变为原来的$\sqrt{2}$倍;粒子在D型盒内运动的时间增大为原来的2倍.故C正确;
D、仅将交流电源的周期变为原来的2倍,则粒子在磁场中运动的后进入电场时加速一次后将再做减速运动,依此类推,所以不能使粒子始终加速.故D错误.
故选:AC

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速度与加速电压无关,与磁感应强度的大小和D型盒半径有关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,光滑匀质圆球的直径为d=40cm,质量为M=20kg,悬线长L=30cm,正方形物块A的厚度b=10cm,质量为m=2kg,物块A与墙之间的动摩擦因数μ=0.2,现将物块A轻放于球和墙之间后放手,(g取9.8m/s2),求:墙对A的摩擦力为多大?

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3.在“测定电源的电动势和内电阻”的实验中,备有下列器材:
A.待测的干电池一节
B.电流表A1(量程0~3mA,内阻Rg1=10Ω)
C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,1.0A)
E.电阻箱R0(0~9999.9Ω)
F.开关和若干导线
(1)某同学发现上述器材中没有电压表,他想利用其中的一个电流表和电阻箱改装成一块电压表,其量程为 0~3V,并设计了图甲所示的a、b两个参考实验电路(虚线框内为改装电压表的电路),其中合理的是b(选填“a”或“b”)电路;此时R0的阻值应取990Ω.
(2)图乙为该同学根据合理电路所绘出的I1-I2图象(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数).根据该图线可得被测电池的电动势E=1.48V,内阻r=0.84Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,两根光滑细棒在同一竖直平面内,两棒与水平面成30°角,棒上各穿有一个质量为m的相同小球,两球用轻质弹簧连接,两小球在图中位置处于静止状态,此时弹簧与水平面平行,则下列判断正确的是(  )
A.弹簧处于拉伸状态,弹簧的弹力大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg
B.弹簧处于压缩状态,弹簧的弹力大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg
C.弹簧处于压缩状态,弹簧的弹力大小为$\frac{mg}{2}$
D.弹簧处于拉伸状态,弹簧的弹力大小为$\frac{mg}{2}$

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7.在倾角为θ=30°的光滑斜面上有一质量为2kg的小球,小球被竖直板挡住,静止在斜面上,如图所示(g=10m/s2,结果可以保留根号).
(1)画出小球所受到的力示意图;
(2)求挡板对小球压力N1的大小;
(3)求斜面对小球支持力N2的大小.

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17.如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒.在导体棒中的电流垂直纸面向里时,外加一匀强磁场,使导体棒静止在斜面上.试分析以下几种情况:
(1)磁感应强度方向水平向左时磁感应强度的大小B1
(2)磁感应强度方向竖直向上时磁感应强度的大小B2
(3)匀强磁场的磁感应强度最小时的磁感应强度B3的大小和方向.

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4.当你在竖直升降的电梯内有失重感觉时,电梯的运动状态可能是(  )
A.匀速上升B.匀速下降C.加速下降D.减速下降

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1.如图所示,根据力的实际作用效果画出物体重力的两个分力(示意图)

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6.某实验小组利用图1所示的装置探究加速度与力、质量的关系.

(1)下列做法正确的是AD(填字母代号).
A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行
B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码盘通过定滑轮拴在木块上
C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源
D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
E.“平衡摩擦力”的本质就是想法让小车受到的摩擦力为零
(2)实验时,某同学得到一条纸带,如图2所示,每5个计时点取一个计数点,记为图中0、1、2、3、4、5、6点.测得相邻两个计数点间的距离分别为s1=0.96cm,s2=2.88cm,s3=4.80cm,s4=6.72cm,s5=8.64cm,s6=10.56cm,打点计时器的电源频率为50Hz.计算此纸带的加速度大小a=1.9m/s2,打计数点“4”时纸带的速度大小v4=0.77m/s.(保留两位有效数字)
(3)在验证质量一定时,加速度a和合外力F的关系时,某学生根据实验数据作出了如图3所示的a-F图象,图象不过原点其原因是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.

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