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【題目】1932年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速度,其原理如圖所示。這臺加速器由兩個銅質D形盒D1、D2構成,其間留有空隙。不計電場中加速時間和相對論效應,則( 。

A. 離子由加速器的邊緣進入加速器

B. 離子由加速器的中心附近進入加速器

C. 加速電場的周期隨粒子速度增大而增大

D. 粒子從D形盒射出時的動能與加速電場的電壓無關

【答案】BD

【解析】

離子由加速器的中心附近進入加速器,而從邊緣離開加速器;洛倫茲力并不做功,而電場力對離子做正功,可知離子能從電場獲得能量。當離子在磁場中圓周運動的半徑等于D形盒半徑時,速度最大,動能最大,根據洛倫茲力充當向心力,列式得到最大動能的表達式,再進行分析增加最大動能的方法。

AB.要加速次數最多最終能量最大,則被加速離子只能由加速器的中心附近進入加速器,而從邊緣離開加速器,故A錯誤,B正確;

C.據回旋加速器的工作原理知,電場的周期等于粒子在磁場運動的周期。所以,與離子的速度大小無關。故C錯誤;

D.離子在磁場中洛倫茲力提供向心力,所以,所以據表達式可知,離子獲得的最大動能取決于D形盒的半徑,所以最大動能為,與加速電場的電壓無關。故D正確;

故選BD

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,磁流體發電機的長方體發電導管的前后兩個側面是絕緣體,上下兩個側面是電阻可忽略的導電電極,兩極間距為,極板長和寬分別為,這兩個電極與可變電阻相連,在垂直前后側面的方向上有一勻強磁場,磁感應強度大小為。發電導管內有電阻率為的高溫電離氣體——等離子體,等離子體以速度向右流動,并通過專用通道導出。不計等離子體流動時的阻力,調節可變電阻的阻值,則

A. 運動的等離子體產生的感應電動勢為

B. 可變電阻中的感應電流方向是從

C. 若可變電阻的阻值為,則其中的電流為

D. 若可變電阻的阻值為,則可變電阻消耗的電功率為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,a、b兩物塊質量分別為m、2m,用不計質量的細繩相連接,懸掛在定滑輪的兩側,不計滑輪質量和一切摩擦.開始時,a、b兩物塊距離地面高度相同,用手托住物塊b,然后由靜止釋放,直至a、b物塊間高度差為h.在此過程中,下列說法正確的是(  )

A. 物塊a的機械能守恒

B. 物塊b機械能減少了mgh

C. 物塊a重力勢能的增加量大于其動能增加量

D. 物塊b重力勢能的減少量等于它克服細繩拉力所做的功

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在勻強磁場中有粗細均勻的同種導線制成的等邊三角形線框abc,磁場方向垂直于線框平面,ac兩點間接一直流電源,電流方向如圖所示.則

A. 導線ab受到的安培力大于導線ac受到的安培力

B. 導線abc受到的安培力大于導線ac受到的安培力

C. 線框受到安培力的合力為零

D. 線框受到安培力的合力方向垂直于ac向下

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】用如圖所示的多用電表測量電阻,要用到選擇開關K和兩個部件S、T。請根據下列步驟完成電阻測量。

(1)將K旋轉到電阻檔“×100”的位置;

(2)將插入“﹢”、“﹣”插孔的表筆短接,轉動部件________(選填“S”、“T”或“K”);使指針對準電阻的__________.(填0刻度線或∞刻線

(3)將兩表筆分別與待測電阻相接,發現指針偏轉角度過。疄榱说玫奖容^準確的測量結果,請從下列選項中挑出合理的步驟,并按的順序進行操作,再完成讀數測量____________

A.將K旋轉到電阻擋“×1k”的位置

B.將K旋轉到電阻擋“×10”的位置

C.將兩表筆的金屬部分分別與被測電阻的兩根引線相接

D.將兩表筆短接,旋動合適部件,進行歐姆調零

(4)測量完畢后,把選擇開關旋到____________

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【題目】一列沿x軸負方向傳播的簡諧橫波,波源在d點,t時刻的部分波形圖象如圖所示,已知該波的周期為Ta、b、c、d為沿波傳播方向上的四個質點,則下列說法中正確的是 。

A. t時刻,質點a沿y軸正方向運動

B. t時刻,質點c的速度達到最小值

C. t+2T時,質點d的加速度達到最大值

D. t 時間內,質點d通過的路程為0.35m

E. t時刻后,質點a比質點b先回到平衡位置

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【題目】如圖所示,傾角為的直角斜面體固定在水平地面上,其頂端固定有一輕質定滑輪,輕質彈簧和輕質細繩相連,一端接質量為m2的物塊B,物塊B放在地面上且使滑輪和物塊間的細繩豎直,一端連接質量為m1的物塊A,物塊A放在光滑斜面上的P點保持靜止,彈簧和斜面平行,此時彈簧具有的彈性勢能為EP。不計定滑輪,細繩,彈簧的質量,不計斜面,滑輪的摩擦,已知彈簧的勁度系數為kP點到斜面底端的距離為L,F將物塊A緩慢斜向上移動,直到彈簧剛恢復原長時由靜止釋放物塊A,當物塊B剛要離開地面時,物塊A的速度即變為零,求:

(1)當物塊B剛要離開地面時,物塊A的加速度;

(2)在以后的運動過程中物塊A的最大速度。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,上端帶卡環、底部有加熱裝置的圓柱形氣缸豎直放置在水平地面上,質量為m、橫截面積為S、厚度不計的活塞到氣缸底部的距離為氣缸高度的一半,活塞下部封閉有溫度為T的理想氣體。已知重力加速度為g,外界大氣壓強恒為,忽略一切摩擦。

(1)現對封閉氣體緩慢加熱,求活塞恰好到達氣缸上端卡口時氣體溫度T1;

(2)保持封閉氣體的溫度T1不變,在活塞上表面緩慢倒入沙子,使活塞到氣缸底部的距離為氣缸高度的三分之一,求倒入沙子的總質量m1

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【題目】用一隨時間均勻變化的水平拉力F拉靜止在水平面上的物體.已知F=ktk=2N/s),物體與水平面間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,物體的加速度a隨時間t變化的圖象如圖所示,g10 m/s2,則不可以計算出

A. 物體的質量

B. 物體與水平面間的動摩擦因數

C. t=4s時物體的速度

D. 04s內拉力F做的功

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