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4.如图是医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连,两个D形盒间隙足够小.现分别加速氘核(${\;}_{1}^{1}$H)和氦核(${\;}_{1}^{4}$He).下列说法中正确的是(  )
A.它们的最大速率相同
B.它们的最大动能相同
C.氦核在D形盒中运动的时间较长
D.仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能

分析 A、带电粒子最后从回旋加速器中出来时的速度最大,根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,比较粒子的速度.
B、求出粒子的最大速度后,根据EK=$\frac{1}{2}$mv2比较最大动能.
C、在回旋加速器中的周期T=$\frac{2πm}{qB}$,根据周期的公式判断两粒子的周期是否相同.
D、回旋加速器加速粒子时,粒子在磁场中运动的周期和交流电的周期相同,否则无法加速.

解答 解:A、根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,得v=$\frac{qBR}{m}$.两粒子的比荷$\frac{q}{m}$相等,所以最大速度相等.故A正确.
    B、最大动能EK=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$,两粒子的比荷$\frac{q}{m}$相等,但质量不等,所以最大动能不等.故B错误.
    C、带电粒子在磁场中运动的周期T=$\frac{2πm}{qB}$,两粒子的比荷$\frac{q}{m}$相等,所以周期相等.故C错误.
    D、最大动能EK=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$,故D错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键知道回旋加速器是利用电场加速,磁场偏转来加速粒子.以及知道粒子在磁场中运动的周期和交流电的周期相同.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.球可能同时对三个面有压力B.球总是同时对两个面有压力
C.球不可能对AB面有压力D.球可能只对一个面有压力

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15.如图所示的区域中,左边为垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,右边是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向平行于OC且垂直于磁场方向.一个质量为m,电荷量为-q的带电粒子从P孔以初速度v沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=60°,粒子恰好从C孔垂直于OC射入匀强电场,最后打在Q点,已知OQ=2OC,不计粒子的重力.求:

(1)粒子从P运动到Q所用的时间t;
(2)电场强度E的大小.

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19.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框abcd置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向(上、向下、向左、向右)分别平移出磁场,如图所示,则线框移出磁场的整个过程中(  )
A.四种情况下流过ab边的电流的方向都相同
B.四种情况下ab两端的电势差都相等
C.四种情况下流过线框的电量都相等
D.四种情况下磁场力对线框做的功率都不相等

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9.一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连.小球某时刻正处于如图所示状态.设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T.若某时刻T为零,则此时小车可能的运动情况是(  )
A.小车向右做加速运动B.小车向右做减速运动
C.小车向左做加速运动D.小车向左做减速运动

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16.2010年10月1日,“嫦娥二号”卫星由运载火箭直接送入地月转移轨道,当卫星到达月球附近的特定位置时,经过制动最后稳定在距月球表面100公里的圆形工作轨道上(可以看做近月球卫星).2011年4月,“嫦娥二号”完成设计使命后,开始超期服役,并飞离月球轨道,2013年2月28日,“嫦娥二号”卫星与地球间距离成功突破2000万公里,成了太阳的卫星,沿着地球轨道的内侧轨道围绕太阳运行.则(  )
A.“嫦娥二号”的发射速度一定大于11.2 km/s
B.只要测出“嫦娥二号”卫星绕月运行的周期就能估算出月球的密度
C.“嫦娥二号”围线太阳运行过程中,它与太阳的连线在相同时间内扫过的面积相等
D.“嫦娥二号”在奔月过程中,所受的万有引力一直减小

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A.0B.$\frac{k{q}^{2}}{{l}^{2}}$C.2$\frac{k{q}^{2}}{{l}^{2}}$D.$\frac{kq}{{l}^{2}}$

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