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10.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其原理如图所示,它由两个铜质D1、D2形盒构成,其间留有空隙,下列说法正确的是(  )
A.离子由加速器的中心附近进入加速器并从电场中获得能量
B.只增大空隙间的距离可使离子射出时的动能增加
C.离子在运动过程中速度越快,走过半圆的时间越短
D.只增大金属盒的半径可使离子射出时的动能增加

分析 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.

解答 解:A、离子每次通过D形盒D1、D2间的空隙时,电场力做正功,动能增加,所以离子从电场中获得能量.故A正确.
B、设D形盒的半径为R,当离子圆周运动的半径等于R时,获得的动能最大,则由Bqv=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
可得:v=$\frac{BqR}{m}$,则最大动能为:Ekm=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{B}^{2}{q}^{2}{R}^{2}}{2m}$.
可见,最大动能与加速电压,及极板间的空隙间距均无关,而当增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的最大动能.故B错误,D正确.
C、离子在运动过程中速度越快,根据周期公式T=$\frac{2πm}{Bq}$,在磁场中周期与速度无关,因此走过半圆的时间仍不变,故C错误.
故选:AD.

点评 回旋加速器是利用磁场中的圆周运动使离子反复加速的,加速电场的强弱不会影响最后的动能,但金属盒的半径制约了最大动能,达到最大半径后,粒子无法再回到加速电场继续加速.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示在一匀强磁场中有一U形导线框abcd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可以在ab、cd上无摩擦地滑动.杆ef及线框中导线的电阻都可不计.开始时,给ef一个向右的初速度,则(  )
A.ef将匀减速向右运动B.ef将减速向右运动,但不是匀减速
C.ef将往返运动D.ef将减速向右运动,最后停止

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某物理实验小组利用实验室提供的器材测量一待测电阻的阻值.可选用器材的代号和规格如下:
电流表A1(量程250mA,内阻r1=5Ω,)
电流表A2(量程300mA,内阻r2约为10Ω)
待测电阻Rx(阻值约为100Ω)
滑动变阻器R(最大阻值10Ω)
蓄电池E(电动势为6V,内阻,r约为1Ω)
单刀单掷开关S,导线若干
①小组同学根据实验器材所设计的实验电路原理图如图1所示,但两只电表的符号没有明确.请在图2中将下列实验器材按电路图连成实验电路,并在电表下方的虚线框内标明两只电表的符号.
②他们需要直接测量的物理量及符号是两电流表A1、A2的读数I1、I2用所测物理量表示待测电阻的计算式为Rx=$\frac{{I}_{1}r}{{I}_{2}-{I}_{1}}$.

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18.假设两颗“近地”卫星1和2的质量相同,都绕地球做匀速圆周运动,如图所示,卫星2的轨道半径更大些.两颗卫星相比较,下列说法中正确的是(  )
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C.卫星1的周期较小D.卫星1的机械能较大

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5.如图所示,质量均为m的物体B、C分别与轻质弹簧的两端相栓接,将它们放在光滑水平面上,静止时弹簧的形变量为x0.将质量也为m的物体A从B的正上方某点由静止释放,A与B相碰.已知重力加速度为g,弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力.求:
(1)弹簧的劲度系数k;
(2)若A与B相碰后粘连在一起开始做简谐运动,当A与B第一次运动到最高点时,C对地面的压力恰好为零,求C对地面压力的最大值;
(3)若将A从另一位置由静止释放,A与B相碰后不粘连,但仍立即一起运动,且当B第一次运动到最高点时,C对地面的压力也恰好为零.已知A与B相碰后弹簧第一次恢复原长时B的速度大小为v=$\sqrt{1.5g{x}_{0}}$,求相碰后A第一次运动达到的最高点与开始静止释放点之间的距离.

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15.一个质点从平面直角坐标系的原点开始运动并开始计时.它在t1时刻到达x1=2.0m、y1=1.5m的位置;在t2时刻到达x2=3.6m、y2=4.8m的位置. 作草图表示质点在0~t1和0~t2时间内发生的位移l1和l2,然后计算它们的大小及它们与x轴的夹角θ1和θ2

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2.一薄圆盘可绕通过圆盘中心且垂直于盘面的竖直轴OO′转动,如图所示.在圆盘上放置一个质量为m的小木块,小木块相对圆盘中心的距离为 r.当圆盘以角速度ω匀速转动时,小木块相对圆盘静止.则小木块运动的向心加速度的大小为rω2;小木块受到的摩擦力为mrω2

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19.表示一交流电的电流随时间而变化的图象.此交流电流的有效值是(  )
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9.质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0是时刻开始受到水平力的作用,力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则下列说法中正确的是(  )
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B.在t=0到2t0这段时间内,水平力的平均功率为$\frac{{{F}_{0}}^{2}{t}_{0}}{m}$
C.水平力F在t=0到2t0这段时间内比2t0到3t0这段时间内的平均功率要大
D.水平力F在t=0到3t0则断时间内所做的功为$\frac{25{{F}_{0}}^{2}{{t}_{0}}^{2}}{2m}$

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