【题目】1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速度,其原理如图所示。这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙。不计电场中加速时间和相对论效应,则( )
A. 离子由加速器的边缘进入加速器
B. 离子由加速器的中心附近进入加速器
C. 加速电场的周期随粒子速度增大而增大
D. 粒子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压无关
【答案】BD
【解析】
离子由加速器的中心附近进入加速器,而从边缘离开加速器;洛伦兹力并不做功,而电场力对离子做正功,可知离子能从电场获得能量。当离子在磁场中圆周运动的半径等于D形盒半径时,速度最大,动能最大,根据洛伦兹力充当向心力,列式得到最大动能的表达式,再进行分析增加最大动能的方法。
AB.要加速次数最多最终能量最大,则被加速离子只能由加速器的中心附近进入加速器,而从边缘离开加速器,故A错误,B正确;
C.据回旋加速器的工作原理知,电场的周期等于粒子在磁场运动的周期。所以,与离子的速度大小无关。故C错误;
D.离子在磁场中洛伦兹力提供向心力,所以,所以据表达式可知,离子获得的最大动能取决于D形盒的半径,所以最大动能为,与加速电场的电压无关。故D正确;
故选BD。
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【题目】如图所示,磁流体发电机的长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导电电极,两极间距为,极板长和宽分别为和,这两个电极与可变电阻相连,在垂直前后侧面的方向上有一匀强磁场,磁感应强度大小为。发电导管内有电阻率为的高温电离气体——等离子体,等离子体以速度向右流动,并通过专用通道导出。不计等离子体流动时的阻力,调节可变电阻的阻值,则
A. 运动的等离子体产生的感应电动势为
B. 可变电阻中的感应电流方向是从到
C. 若可变电阻的阻值为,则其中的电流为
D. 若可变电阻的阻值为,则可变电阻消耗的电功率为
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【题目】如图所示,a、b两物块质量分别为m、2m,用不计质量的细绳相连接,悬挂在定滑轮的两侧,不计滑轮质量和一切摩擦.开始时,a、b两物块距离地面高度相同,用手托住物块b,然后由静止释放,直至a、b物块间高度差为h.在此过程中,下列说法正确的是( )
A. 物块a的机械能守恒
B. 物块b机械能减少了mgh
C. 物块a重力势能的增加量大于其动能增加量
D. 物块b重力势能的减少量等于它克服细绳拉力所做的功
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【题目】在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示.则
A. 导线ab受到的安培力大于导线ac受到的安培力
B. 导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力
C. 线框受到安培力的合力为零
D. 线框受到安培力的合力方向垂直于ac向下
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【题目】用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。请根据下列步骤完成电阻测量。
(1)将K旋转到电阻档“×100”的位置;
(2)将插入“﹢”、“﹣”插孔的表笔短接,转动部件________(选填“S”、“T”或“K”);使指针对准电阻的__________.(填0刻度线或∞刻线)
(3)将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按的顺序进行操作,再完成读数测量____________.
A.将K旋转到电阻挡“×1k”的位置
B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置
C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接
D.将两表笔短接,旋动合适部件,进行欧姆调零
(4)测量完毕后,把选择开关旋到____________。
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【题目】一列沿x轴负方向传播的简谐横波,波源在d点,t时刻的部分波形图象如图所示,已知该波的周期为T,a、b、c、d为沿波传播方向上的四个质点,则下列说法中正确的是 。
A. 在t时刻,质点a沿y轴正方向运动
B. 在t时刻,质点c的速度达到最小值
C. 在t+2T时,质点d的加速度达到最大值
D. 从t到 时间内,质点d通过的路程为0.35m
E. t时刻后,质点a比质点b先回到平衡位置
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【题目】如图所示,倾角为的直角斜面体固定在水平地面上,其顶端固定有一轻质定滑轮,轻质弹簧和轻质细绳相连,一端接质量为m2的物块B,物块B放在地面上且使滑轮和物块间的细绳竖直,一端连接质量为m1的物块A,物块A放在光滑斜面上的P点保持静止,弹簧和斜面平行,此时弹簧具有的弹性势能为EP。不计定滑轮,细绳,弹簧的质量,不计斜面,滑轮的摩擦,已知弹簧的劲度系数为k,P点到斜面底端的距离为L。现将物块A缓慢斜向上移动,直到弹簧刚恢复原长时由静止释放物块A,当物块B刚要离开地面时,物块A的速度即变为零,求:
(1)当物块B刚要离开地面时,物块A的加速度;
(2)在以后的运动过程中物块A的最大速度。
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【题目】如图,上端带卡环、底部有加热装置的圆柱形气缸竖直放置在水平地面上,质量为m、横截面积为S、厚度不计的活塞到气缸底部的距离为气缸高度的一半,活塞下部封闭有温度为T的理想气体。已知重力加速度为g,外界大气压强恒为,忽略一切摩擦。
(1)现对封闭气体缓慢加热,求活塞恰好到达气缸上端卡口时气体温度T1;
(2)保持封闭气体的温度T1不变,在活塞上表面缓慢倒入沙子,使活塞到气缸底部的距离为气缸高度的三分之一,求倒入沙子的总质量m1。
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【题目】用一随时间均匀变化的水平拉力F拉静止在水平面上的物体.已知F=kt(k=2N/s),物体与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物体的加速度a随时间t变化的图象如图所示,g取10 m/s2,则不可以计算出
A. 物体的质量
B. 物体与水平面间的动摩擦因数
C. t=4s时物体的速度
D. 0~4s内拉力F做的功
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