题目内容
1.| A. | 若只增大电压U,质子的最大动能Ek变大 | |
| B. | 若只增大电压U,质子在回旋加速器中运动的时间变短 | |
| C. | 若只将交变电压的周期变为2T,仍可用此装置加速质子 | |
| D. | 质子第n次被加速前、后的轨道半径之比为$\sqrt{n-1}$:$\sqrt{n}$ |
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:A、根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得v=$\frac{qBr}{m}$.则最大动能EK=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{2m}$,与加速电压无关,故A错误;
B、若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中加速次数会减小,导致运行时间变短,故B正确;
C、若只将交变电压的周期变为2T,而质子在磁场中运动的周期不变,则两周期不同,所以不能始终处于加速状态,故C错误;
D、根据洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,则有半径公式R=$\frac{mv}{Bq}$与nqU=$\frac{1}{2}$mv2,所以质子第n次被加速前后的轨道半径之比为$\sqrt{n-1}$:$\sqrt{n}$,故D正确,
故选:BD.
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,求出粒子的周期和最大动能,根据质量比和电量比,去比较周期和最大动能.
练习册系列答案
相关题目
9.一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第15s内的位移比第14s内的位移多0.2m,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球第15s内的平均速度为1.5m/s | B. | 小球加速度为0.2m/s2 | ||
| C. | 小球第14s的初速度为2.8m/s | D. | 第15s内的平均速度为0.2m/s |
6.
如图所示,真空中有一个质量分布均匀,半径为R的玻璃球.某种单色光的细光束在空中沿直线BC传播,于C点经折射进入玻璃球并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知∠COD=120°,玻璃球对该细光束的折射率为$\sqrt{3}$,则下列说法中正确的是( )
| A. | 细光束从C点进入玻璃球的入射角a=45° | |
| B. | 细光束在玻璃球中从C到D传播的时间为$\frac{3R}{c}$(c为真空中的光速) | |
| C. | 改变入射角α的大小,细光束可能在玻璃球的内表面发生全反射 | |
| D. | 若换成另一种颜色的单色光束沿直线BC入射玻璃球,则该色光仍会从D点射出 |
13.
如图所示,一物体放在光滑的水平板上,当缓慢提起板的一端的过程中,物体所受a支持力,b摩擦力,c下滑力,d合外力中,其中变大的力是( )
| A. | a与b | B. | c与d | C. | a与c | D. | b与d |
10.一辆汽车以恒定的速率在如图甲所示的水平道路上行驶,已知$\frac{1}{4}$圆弧形弯道两端与直道相切.某人在车内用加速度测量仪测得汽车的加速度大小随时间变化的图象如图乙所示,则由题意和图象可知( )

| A. | 汽车经过弯道时车内物体的向心加速度为零 | |
| B. | 汽车经过弯道时的向心力就是它的牵引力 | |
| C. | 汽车行驶的恒定速率为10m/s | |
| D. | 汽车经过弯道所用的时间为11s |