【题目】劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示。置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U,若A处粒子源产生的质子质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影啊。则下列说法正确的是
A. 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
B. 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比
C. 质子第3次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为:1
D. 不改变磁感应强度B和交流电频率f该回旋加速器的最大动能不变
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【题目】伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展.利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐减低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是( )
A. 如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置
B. 如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
C. 如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D. 小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
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【题目】由中国科学家设计的空间引力波探测工程“天琴计划”,采用三颗全同的卫星(SC1、SC2、SC3)构成一个边长约为地球半径27倍的等边三角形,阵列如图所示。地球恰好处于三角形中心,卫星在以地球为中心的圆轨道上运行,对一个周期仅有5.4分钟的超紧凑双白星(RXJ0806.3+1527)产生的引力波进行探测。若贴近地球表面的卫星运行速率为V0,则三颗全同卫星的运行速率最接近
A. 0.10V0 B. 0.25V0 C. 0.5V0 D. 0.75V0
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【题目】如图,倾角=37°的固定斜面长L=2.1m,t=0时刻小滑块A从斜面底端以速度v0=5m/s沿斜面向上运动,同时小滑块B从斜面顶端由静止开始沿斜面下滑。它们与斜面间的动摩擦因数均为=0.5。两滑块质量均为m,且均可视为质点。取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。则
(1)两滑块何时相遇?
(2)相遇时A滑块距斜面底端多远?
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【题目】如图所示,真空中有一正方形ABCD,M、N分别是AB和CD的中点,现在A、B两点分别固定电荷量为+Q、-Q的等量异种点电荷,下列说法中正确的是
A. 将试探电荷-q从C点移到D点,电场力做负功,试探电荷-q的电势能减少
B. 将试探电荷+q从M点移到N点,电场力做负功,试探电荷+q的电势能增加
C. N点的电场强度方向跟CD垂直且由M指向N
D. C、D两点的电场强度不相同
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【题目】在风洞实验室内的竖直粗糙墙面上放置一钢板,风垂直吹向钢板,在钢板由静止开始下落的过程中,作用在钢板上的风力恒定.用EK、E、v、P分别表示钢板下落过程中的动能、机械能、速度和重力的瞬时功率,关于它们随下落高度或下落时间的变化规律,下列四个图象中正确的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】在绝缘、光滑的水平桌面上有一带负电的小球只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图5所示,则下列说法中正确的是( )
A. 在带负电的小球从x1处运动到x2处的过程中,电场力做正功
B. x1、x2处的电场强度方向均沿x轴正方向
C. x1处的场强大小大于x2处的场强大小
D. x1处的电势比x2处的电势低
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【题目】回旋加速器的工作原理如图所示,D1和D2是两个中空半圆金属盒,它们接在电压一定的交流电源上。A处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速,两个半圆盒处于盒面垂直的匀强磁场中,下列说法正确的是( )
A. 粒子从磁场中获得能量
B. 粒子从电场中获得能量
C. 粒子离开回旋加速器获得动能与电压无关
D. 粒子被电场加速后,运动越来越快,走过半圆的时间越来越短
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【题目】所图所示,匝数N=100、截面积s=1.0×10-2m2、电阻r=0.15Ω的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀增加的匀强磁场B1,其变化率k=0.80T/s。线圈通过开关S连接两根相互平行、间距d=0.20m的竖直导轨,下端连接阻值R=0.50Ω的电阻。一根阻值也为0.50Ω、质量m=1.0×10-2kg的导体棒ab搁置在等高的挡条上。在竖直导轨间的区域仅有垂直纸面的不随时间变化的匀强磁场B2。接通开关S后,棒对挡条的压力恰好为零。假设棒始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻。
(1)求磁感应强度B2的大小,并指出磁场方向;
(2)断开开关S后撤去挡条,棒开始下滑,经t=0.25s后下降了h=0.29m,求此过程棒上产生的热量。
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