题目内容
11.| A. | 增大匀强电场间的加速电压 | |
| B. | 增大磁场的磁感应强度,并适当调整周期性变化电场的频率 | |
| C. | 减小狭缝间的距离 | |
| D. | 增大D形金属盒的半径 |
分析 回旋加速器利用电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力求出粒子射出时的速度,从而得出动能的表达式,看动能与什么因素有关.
解答 解:由qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得v=$\frac{qBR}{m}$.
则动能EK=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$,知动能与加速的电压无关,狭缝间的距离无关,与磁感应强度大小和D形盒的半径有关,增大磁感应强度和D形盒的半径,可以增加粒子的动能.故B、D正确,A、C 错误.
故选:BD.
点评 解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,知道粒子的最大动能与加速的电压无关,与磁感应强度大小和D形盒的半径有关.
练习册系列答案
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1.如图所示,是点电荷电场中的一条电场线,则( )

| A. | a点场强可能大于b点场强 | |
| B. | 形成这个电场的电荷一定带负电 | |
| C. | 形成这个电场的电荷一定带正电 | |
| D. | 在b点由静止开始释放一个电子,将一定向a点运动 |
2.
如图,在场强为E匀强电场中有一个质量为4m的带正电小球A悬挂在绝缘细线上,当小球静止时,细线与竖直方向成30°角,已知此电场方向恰好使小球受到的电场力最小,则小球所带的电量应为( )
| A. | $\frac{mg}{E}$ | B. | $\frac{2mg}{E}$ | C. | $\frac{3mg}{E}$ | D. | $\frac{mg}{2E}$ |
6.
如图所示,放置在水平地面上的物块受到斜向上的力F的作用保持静止,现使力F增大,物块仍然静止,则( )
| A. | 物块受到的摩擦力一定不变 | B. | 物块对地面的压力一定减小 | ||
| C. | 物块受到的摩擦力一定减小 | D. | 物块受到的外力之和一定不变 |
3.
如图是某种简易喷雾器的示意图.在储液筒装入一些液体后将密封盖盖好.多次拉压活塞后,把空气打入储液桶内,打开喷嘴开关,药液就可以持续地喷出.若药液喷出过程中温度保持不变,则储液桶内的空气( )
| A. | 体积不变,压强变小 | B. | 体积变大,压强变大 | ||
| C. | 体积变大,压强变小 | D. | 体积不变,压强变大 |
20.如图1所示,在倾角为30°的足够长的光滑斜面上有一质量为m的物体,它受到沿斜面方向的力F的作用.力F可按图2甲、乙、丙、丁所示的四种方式随时间变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正).已知此物体在t=0时速度为零,若用v1、v2、v3、v4依次表示上述四种受力情况下物体在3秒末的速率,用x1、x2、x3、x4依次表示上述四种受力情况下物体在3秒内位移大小,则这两种量都最大的是( )

| A. | v1 x3 | B. | v2 x4 | C. | v3 x1 | D. | v4 x2 |
1.
如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直.在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放.下列判断正确的是( )
| A. | 当小球运动的弧长为圆周长的$\frac{1}{4}$时,洛仑兹力最大 | |
| B. | 当小球运动的弧长为圆周长的$\frac{1}{2}$时,洛仑兹力最大 | |
| C. | 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小 | |
| D. | 小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大 |