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17.两个相同的回旋加速器,分别接在加速电压u1和u2的高频电源上,且u1>u2,所加的磁场相同,有两个相同的带电粒子分别在这两个加速器中运动,设两个粒子在加速器中运动的时间分别为t1和t2,获得的最大动能分别为Ek1和Ek2,则(  )
A.t1<t2     Ek1>Ek2B.t1=t2     Ek1<Ek2
C.t1>t2      Ek1=Ek2D.t1<t2     Ek1=Ek2

分析 根据粒子在磁场中圆周运动的轨迹半径公式R=$\frac{mv}{qB}$,分析可知最大动能只与磁感应强度和D形盒中半径有关;假设粒子在加速器中绕行的圈数为n,则Ek=nqU,由以上关系可知n与加速电压U成反比,即可分析时间关系.

解答 解:粒子在磁场中做匀速圆周运动,由R=$\frac{mv}{qB}$可知,粒子获得的最大动能只与磁感应强度和D形盒的半径有关,所以Ek1=Ek2
设粒子在加速器中绕行的圈数为n,则Ek=nqU,由以上关系可知n与加速电压U成反比,由于U1>U2,则n1<n2,而t=nT,T不变,所以t1<t2
故选:D.

点评 明确回旋加速器的工作原理是解题的关键,注意最大速率由D形盒半径决定,周期由荷质比与磁场决定.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.在离地面500m的高空中自由落下一个小球,g取10m/s2,求:
(1)小球经过多长时间落到地面;
(2)自小球开始下落计时,第1s内的位移;
(3)小球下落最后1s内的位移.

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8.如图所示,在xOy平面内有一点p,其坐标为(3,4)cm,OP所在直线右下方有垂直于纸面向里的匀强磁场,OP所在直线左上方有平行于OP向上的匀强电场,电场强度E=100V/m.现有质量m=1×10-8kg,电量q=2×10-3C带正电的粒子,从坐标原点O以初速度v=1×103m/s垂直于磁场方向射入磁场,经过P点时速度方向与OP垂直并进入电场,在经过电场中的M点(图中未标出)时的动能为O点时动能的3倍,不计粒子重力.求:(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)磁感应强度的大小;
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5.已知大气压强为P0,重力加速度为g,水的密度为p,距水面h处的水中有一气泡,此时其体积为v0,现气泡缓慢上升,求它上升到水面时气泡的体积改变量.(气泡内的气体视为理想气体,水的温度始终不变)

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12.关于牛顿第一定律,以下说法正确的是(  )
A.牛顿第一定律是依靠实验事实,直接归纳总结得出的
B.牛顿第一定律是以可靠实验为基础,通过抽象出理想化实验而得出的结论
C.根据牛顿第一定律可知,力是维持物体运动的原因
D.根据牛顿第一定律可知,力是改变物体速度的原因

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.电子质量为m,带电量为e,垂直射入磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,宽度为d的匀强磁场区域.当它从磁场区域射出时,速度方向偏转了30°角,如图所示,则电子进入磁场时的速度大小是$\frac{2Bde}{m}$;在磁场中运动的时间是$\frac{πm}{6Be}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.我国已于2012年11月完成舰载机阻拦着舰(示意图见图)试验!与岸基飞机着陆时可减速平飞不同,舰载机着舰时,一旦飞机尾钩未能挂住阻拦索,则必须快速拉升逃逸.假设航母静止,“歼-15”着舰速度为30m/s,钩住阻拦索后能匀减速滑行45m停下.若没有钩住阻拦索,必须加速到50m/s才能安全飞离航母,航母甲板上用于战机加速的长度仅有200m.
(1)求“歼-15”在钩住阻拦索后的减速过程中的加速度大小及滑行时间.
(2)若没有钩住阻拦索,战机要安全飞离航母,则“歼-15”在甲板上做匀加速运动的加速度至少多大?

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6.有一质量为2kg的小球串在长为1m的轻杆顶部,轻杆与水平方向成θ=37°角.
(1)若静止释放小球,1s后小球到达轻杆底端,则小球到达杆底时它所受重力的功率为多少?
(2)小球与轻杆之间的动摩擦因数为多少?(g=l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,在水平向右的拉力F作用下,木块在长木板上向右做匀减速直线运动,加速度大小为a,长木板处于静止状态,已知,木块质量为m,长木板质量为M,长木板与水平地面间的动摩擦因数为μ1,木块与长木板间的动摩擦因数为μ2.地面对长木板的摩擦力大小为(  )
A.μ1(m+M)gB.F-maC.μ1mgD.F+ma

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