题目内容
13.分析 回旋加速器是通过电场进行加速,磁场进行偏转来加速带电粒子.带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,根据T=$\frac{2πm}{qB}$比较周期.
当粒子最后离开回旋加速器时的速度最大,根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$求出粒子的最大速度,从而得出最大动能的大小关系.
解答 解:、带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,
根据T=$\frac{2πm}{qB}$,知氚核(13H)的质量与电量的比值3
而α粒子(24He)的质量与电量的比值2,
所以它们所加的高频交变电流的周期之比3:2.
根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得,最大速度v=$\frac{qBr}{m}$,则最大动能为:EKm=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{2m}$,
氚核的质量是α粒子的$\frac{3}{4}$倍,氚核的电量是$\frac{1}{2}$倍,
则氚核的最大动能是α粒子的$\frac{1}{3}$倍,
故答案为:3:2,1:3.
点评 解决本题的关键知道带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,以及会根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$求出粒子的最大速度.
练习册系列答案
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3.
质量分别为mA和mB(mA>mB)的两个物块叠放在光滑水平面上.第一次用水平拉力拉B时,两者都要保持相对静止,运动的最大加速度是a.第二次用水平力F拉A时,仍要使得A和B保持相对静止,则F的最大值应为( )
| A. | (mA+mB)$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$a | B. | (mA+mB)$\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}}$a | C. | (mA-mB)$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$a | D. | (mA-mB)$\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}}$a |
8.
在如图所示电路中,已知电表均为理想仪表,且小灯泡的电阻小于电源的内阻,电流表A、电压表V1、电压表V2的读数分别为I、U1和U2,P为被细线悬挂在两平行金属板间的带电小球,细线与竖直方向间的夹角为θ,则当滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离的过程中,电流表A、电压表V1、电压表V2读数变化量大小分别是△I、△U1和△U2,下列说法中正确的是( )
| A. | △U2大于△U1 | |
| B. | 灯泡变亮、细线与竖直方向间的夹角θ变大 | |
| C. | 电源的输出功率变大 | |
| D. | $\frac{U_2}{I}$变大、$\frac{{△{U_2}}}{△I}$变大 |
5.
如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的过程中( )
| A. | 通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥 | |
| B. | 通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥 | |
| C. | 通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引 | |
| D. | 通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引 |
6.
如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期相同,下列说法正确的是( )
| A. | 物体A和卫星C具有相同大小的加速度 | |
| B. | 卫星C的运行速度小于物体A的速度 | |
| C. | 可能会出现:在每天的某一时刻卫星B在A的正上方 | |
| D. | 在P点卫星B运行的加速度大于卫星C的加速度 |