| A. | 回旋加速器所加交变加速电压的周期与粒子在该磁场中做匀速圆周运动的周期相等 | |
| B. | 粒子离开回旋加速器时的动能大小是$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{2m}$ | |
| C. | 粒子从磁场中获得能量,电场中改变方向 | |
| D. | 狭缝间交变加速电压越大,带电粒子从D形盒射出时的动能越大 |
分析 带电粒子在回旋加速器中,靠电场加速,磁场偏转,通过带电粒子在磁场中运动半径公式得出带电粒子射出时的速度,看与什么因素有关.
解答 解:A、根据回旋加速器的原理可知,回旋加速器所加交变加速电压的周期与粒子在该磁场中做匀速圆周运动的周期相等.故A正确;
B、D、根据qvmB=m$\frac{{v}_{m}^{2}}{R}$,得vm=$\frac{qBR}{m}$,那么质子获得的最大动能EKm=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$,与加速的电压无关,与磁感应强度的大小有关,故B正确,D错误;
C、回旋加速器是利用电场加速,磁场偏转来加速粒子,电场中不改变方向.故C错误;
故选:AB.
点评 解决本题的关键知道回旋加速器运用电场加速,磁场偏转来加速带电粒子,但要注意粒子射出的动能与加速电压无关,与磁感应强度的大小有关.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{3π({g}_{0}-g)}{G{T}^{2}{g}_{0}}$ | B. | $\frac{3π{g}_{0}}{G{T}^{2}({g}_{0}-g)}$ | C. | $\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | D. | $\frac{3π{g}_{0}}{G{T}^{2}g}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 弓箭射中目标的最短时间为$\frac{d}{{v}_{1}}$ | |
| B. | 弓箭射中目标最短时间内的位移为$\frac{d}{{v}_{1}}$$\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}$ | |
| C. | 弓箭射中目标的最小位移为$\frac{d{v}_{2}}{{v}_{1}}$ | |
| D. | 弓箭射中目标的位移最小时需要时间为$\frac{d}{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 目前已建成的核电站的能量都来自于重核裂变 | |
| B. | 重核裂变释放出大量的能量,产生明显的质量亏损,所以核子数减少 | |
| C. | 由图可知,原子D和E聚变成原子核F要吸收能量 | |
| D. | 由图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | F将增大 | |
| B. | 绳中的张力先增大后减小 | |
| C. | A球所受摩擦力增大 | |
| D. | 在此过程中杆对A的弹力方向不可能改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 若使圆环向右平动,感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向 | |
| B. | 若使圆环竖直向上平动,感应电流始终沿逆时针方向 | |
| C. | 若圆环以ab为轴转动,a点的电势高于b点的电势 | |
| D. | 若圆环以ab为轴转动,b点的电势高于a点的电势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在空中运动的时间是4s | |
| B. | 被击出时的水平速度大小是50m/s | |
| C. | 落入球洞前瞬间竖直方向的速度大小是15m/s | |
| D. | 落入球洞前瞬间的速度大小是30m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 22N | B. | 10N | C. | 6N | D. | 14N |
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