题目内容
【题目】1930年劳伦斯提出回旋加速器理论并于1932年制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。两个靠得很近的D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,一氘核()从加速器的某处由静止开始加速。已知D型盒的半径为R,匀强磁场的最大磁感应强度为B,高频交变电源的电压为U、最大工作频率为f,氘核的质量为m、电荷量为q。不计粒子的重力,忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应。下列说法正确的是
A.氘核从D形金属盒的边缘飞入,在电场中获得能量,氘核的最大动能由高频交变电源的电压U决定,并且随电压U增大而增加
B.高频交变电源的频率为f应该等于,该装置才能正常工作。若将氘核换成氦核(),必须相应的改变交流电源的频率,否则该装置无法正常工作
C.氘核第1次加速和第2次加速后在磁场中运动的轨道半径之比为1:2
D.当时,氘核的最大动能为
【答案】D
【解析】
A.粒子在磁场中做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力有
得
当时,粒子的速度最大,即为
最大动能为
所以粒子的最大动能与电压无关,故A错误;
B.当粒子做圆周运动的频率与交流电的频率相等时,装置正常工作,即
故B错误;
C.由动能定理可得
粒子加速第1次的速度为
粒子加速第2次的速度为
由公式可知,半径之比等于速度之比即为,故C错误;
D.当时,由公式可知,粒子做圆周运动的频率小于最大工作频率,即装置能正常工作,所以粒子的最大动能为
故D正确。
故选D。
【题目】如图,一长直铁芯上绕有固定线圈M,铁芯右侧悬挂一闭合金属环N,金属环与铁芯共轴。将M接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1和E2为直流电源,S为单刀双掷开关。
(1)请填写下列操作中金属环N的摆动方向___________(选填“向左”、“向右”或“不动”)。
操作 | 环N摆动方向 |
在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间 | ①_________ |
在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间 | ②_________ |
在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时 | ③_________ |
在S已向b闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时 | ④_________ |
在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向c端移动时 | ⑤_________ |
在S已向b闭合的情况下,断开S | ⑥_________ |
(2)从上述实验现象中可以归纳出:使环N向右摆动的操作引起的共同变化有(请写出2个)______;_____。