题目内容
5.如图是回旋加速器的工作原理图.D1和D2是两个中空的半圆金属盒,它们之间有一定的电压,A处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速.两半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,粒子在半圆盒中做匀速圆周运动.不计带电粒子在电场中的加速时间,不考虑由相对论效应带来的影响,则下列说法正确的是( )A. | 粒子在D形盒中的运动周期与两盒间交变电压的周期相同 | |
B. | 回旋加速器是靠电场加速的,因此其最大能量与电压有关 | |
C. | 回旋加速器是靠磁场加速的,因为其最大能量与电压无关 | |
D. | 粒子在回旋加速器中运动的总时间与电压有关 |
分析 粒子在磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,满足qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,运动周期T=$\frac{2πm}{qB}$(电场中加速时间忽略不计).对公式进行简单推导后,便可解此题.
解答 解:A、根据加速原理,当粒子在磁场中运动的周期与交变电压的周期同步时,才能处于加速状态,故A正确;
BC、加速器中的电场可以使带电粒子加速,而磁场只使粒子偏转,对粒子不做功,
根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得,最大速度v=$\frac{qBr}{m}$,则最大动能EKm=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{2m}$ 可知,粒子的最大动能只与粒子本身的荷质比,加速器半径,和磁场大小有关,与加速电压无关,故BC错误;
D、粒子在回旋加速器中运动的总时间,与粒子在电场加速与磁场偏转次数,而电压越高,则次数越少.故D正确;
故选:AD.
点评 理解回旋加速器工作原理,熟练运用相关公式,便可解出此题,特别注意加速获得的最大动能与电场的电压无关.
练习册系列答案
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13.导体A带3Q的正电荷,另一完全相同的导体B带-Q的负电荷,将两导体接触一会儿再分开,则B导体的带电荷量为( )
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20.如图所示,内壁光滑、水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于环口径的带正电的小球,正以速率v0沿逆时针方向匀速转动.若在此空间突然加上竖直向上、磁感应强度B随时间成正比例增加的变化磁场,设小球运动过程中的电量不变,那么( )
A. | 小球对玻璃环的压力不断增大 | |
B. | 小球受到的磁场力不断增大 | |
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10.如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量小,这一现象表明( )
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C. | 电梯的加速度方向一定是向上 | D. | 乘客一定处在失重状态 |
17.三个完全相同的电灯如图连接时,灯L1和L3消耗的电功率之比是( )
A. | 1:1 | B. | 1:4 | C. | 2:1 | D. | 4:1 |
14.某物体在水平拉力F作用下,由静止开始在光滑水平面上做直线运动,力F随时间t变化的规律如图所示,则( )
A. | 物体的速度方向保持不变 | B. | 物体的加速度方向保持不变 | ||
C. | 4s末,物体的速度为零 | D. | 6s末,物体的位移为零 |
15.一带电粒子在匀强电场E中的运动轨迹如图所示,电场方向竖直向下.若不计重力及空气阻力,则它从a运动到b的过程中,能量变化情况为( )
A. | 动能减小 | B. | 动能变化情况无法判断 | ||
C. | 电势能减少 | D. | 电势能和动能之和减少 |