A. | 高頻交流電的頻率為$\frac{qB}{πm}$ | |
B. | 粒子離開回旋加速器的動能為$\frac{(qBR)^{2}}{2m}$ | |
C. | 粒子在D形盒中運動的時間為$\frac{πB{R}^{2}}{2U}$ | |
D. | 粒子在狹縫中運動的時間為$\frac{dBR}{U}$ |
分析 根據(jù)D形盒的半徑,結(jié)合洛倫茲力提供向心力求出粒子的最大速度,從而得出最大動能,回旋加速器的在磁場中的周期與交變電壓的周期相等.根據(jù)粒子的最大速度通過動能定理求出加速的次數(shù),從而求出粒子在D形盒中的運動時間.
解答 解:A、粒子在磁場中的周期T=$\frac{2πm}{qB}$,則加速電壓的變化周期為$\frac{2πm}{qB}$,變化頻率f=$\frac{qB}{2πm}$.故A錯誤.
B、根據(jù)qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$得,粒子離開回旋加速器的最大速度vm=$\frac{qBR}{m}$,則最大動能Ek=$\frac{1}{2}$mvm2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$.故B正確.
C、粒子加速的次數(shù)n=$\frac{{E}_{k}}{qU}$=$\frac{q{B}^{2}{R}^{2}}{2mU}$,則粒子在D形盒中的總時間t=$\frac{n}{2}$•$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πB{R}^{2}}{2U}$.故C正確.
D、粒子在狹縫中運動的時間隨著速率變化而變化,無法求解.故D錯誤.
故選:BC.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道回旋加速器的工作原理,知道粒子在磁場中的運動周期與交變電壓的變化周期相等.
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:選擇題
A. | 豎直分位移等于水平分位移 | B. | 運動時間為$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | ||
C. | 速度大小為$\sqrt{2}$v0 | D. | 發(fā)生的位移為$\frac{{2\sqrt{2}{v}_{0}}^{2}}{g}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 卡文迪許在牛頓發(fā)現(xiàn)萬有引力定律后,進(jìn)行了“月-地檢驗”,將天體間的力和地球上物體的重力統(tǒng)一起來 | |
B. | 伽利略在對自由落體運動研究中,對斜面滾球研究,測出小球滾下的位移正比于時間的平方,并把結(jié)論外推到斜面傾角為90°的情況,推翻了亞里士多德的落體觀點 | |
C. | 開普勒潛心研究第谷的天文觀測數(shù)據(jù),提出行星繞太陽做勻速圓周運動 | |
D. | 奧斯特由環(huán)形電流和條形磁鐵磁場的相似性,提出分子電流假說,解釋了磁現(xiàn)象的電本質(zhì) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0.1m/s2 | B. | 1.0m/s2 | C. | 2.5m/s2 | D. | 2.9m/s2 |
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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:多選題
A. | T1先減小再增大 | B. | T1一直減小 | C. | T2先減小再增大 | D. | T2一直減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電場力和洛倫茲力對電子都不做功 | B. | 電場是勻強電場 | ||
C. | 磁場時勻強磁場 | D. | 電子一定沿電場的等勢面運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 加速度相同 | B. | 速度相同 | ||
C. | 所受洛侖茲力相同 | D. | 軌道給它的彈力相同 |
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