A. | 粒子第二次和第一次經(jīng)過D型盒狹縫后的軌道半徑之比為$\sqrt{2}$:1 | |
B. | 加速的質(zhì)子獲得的最大動能隨加速電場U的增大而增大 | |
C. | 質(zhì)子被加速后的最大速度不能超過2πRf | |
D. | 通過提高交流電的頻率f,即可提高質(zhì)子被加速后的最大速度 |
分析 帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,根據(jù)動能定理和洛倫茲力提供向心力求出軌道半徑與加速電壓的關(guān)系,從而求出軌道半徑之比.
通過D形盒的半徑求出粒子的最大速度,結(jié)合最大速度的表達式判斷各選項.
解答 解:A、設(shè)粒子第1次經(jīng)過狹縫后的半徑為r1,速度為v1
qU=$\frac{1}{2}$mv12
qv1B=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}}$
聯(lián)立以上解得:r1=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$
同理,粒子第2次經(jīng)過狹縫后的半徑r2=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{4mU}{q}}$
則 ${r}_{1}:{r}_{2}=\sqrt{2}:1$.故A正確;
B、根據(jù)qvmB=m$\frac{{v}_{m}^{2}}{R}$,得vm=$\frac{qBR}{m}$,那么質(zhì)子獲得的最大動能EKm=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$,與加速的電壓無關(guān),與磁感應(yīng)強度的大小有關(guān),故B錯誤;
C、根據(jù)vm=$\frac{qBR}{m}$,可知質(zhì)子的最大速度與交流電的頻率無關(guān).故C錯誤,D錯誤.
故選:A
點評 解決本題的關(guān)鍵掌握回旋加速器的原理,運用電場加速和磁場偏轉(zhuǎn),知道粒子在磁場中運動的周期與加速電場的變化周期相等.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 磁場跟電場一樣,是一種物質(zhì) | |
B. | 指南針指南說明地球周圍有磁場 | |
C. | 磁極對磁極的作用、電流對電流的作用都是通過磁場發(fā)生的 | |
D. | 發(fā)現(xiàn)通電導(dǎo)線周圍存在磁場的科學(xué)家是法拉第 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | ||||
C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體加速度的大小跟它的質(zhì)量和速度大小的乘積成反比 | |
B. | 物體所受合力必須達到一定值時,才能使物體產(chǎn)生加速度 | |
C. | 物體加速度的大小跟它所受的合力成正比,與物體的質(zhì)量成反比 | |
D. | 物體加速度的大小跟它所受的合力成反比,與物體的質(zhì)量成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星運行時的向心加速度為$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
B. | 衛(wèi)星運行時的線速度為$\frac{2πR}{T}$ | |
C. | 物體在月球表面自由下落的加速度為$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
D. | 月球的第一宇宙速度為$\frac{2π\(zhòng)sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電阻R的值隨加在其兩端的電壓的增大而增大 | |
B. | 當(dāng)電壓和電流的值都增大時,電阻R才增大 | |
C. | 該電阻的阻值為定值,且R=$\frac{\sqrt{3}}{3}$Ω | |
D. | 該電阻的阻值為一定值,但圖中所給條件不足,無法確定具體的值 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
器材 | 規(guī)格 |
電源 | 電動勢4.5 V.內(nèi)阻約1Ω |
定值電阻R0 | 阻值為20Ω |
電壓表V1 | 量程3V,內(nèi)阻約3kΩ |
電壓表V2 | 量程15V,內(nèi)阻約15kΩ |
電流表A1 | 量程200mA,內(nèi)阻約1.5Ω |
電流表A2 | 量程0.6A,內(nèi)阻約0.5Ω |
滑動變阻器R1 | 阻值范圍0~1kΩ |
滑動變阻器R2 | 阻值范圍0~20Ω |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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