题目内容
10.回旋加速器的原理如图所示,它由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是( )| A. | 粒子从电场中获得能量 | |
| B. | 粒子从磁场中获得能量 | |
| C. | 粒子在D形盒中的运动周期不变 | |
| D. | 粒子在D形盒中的运动周期逐渐变长 |
分析 被加速离子由加速器的中心附近进入加速器,而从边缘离开加速器;粒子在磁场中偏转,在电场中加速.结合洛伦兹力提供向心力,根据D形盒的半径求出最大速度的大小,判断与什么因素有关,且得出周期公式,从而确定运动中周期不变.
解答 解:A、粒子在磁场中偏转,洛伦兹力不做功,在电场中加速,电场力做正功,知离子在电场中获得能量,在磁场中能量不变.故A正确,B错误.
C、根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,结合v=$\frac{2πR}{T}$,可知,T=$\frac{2πm}{Bq}$,则有,粒子在D形盒中的运动周期不变,故C正确.D错误.
故选:AC.
点评 解决本题的关键知道回旋加速器的构造,以及加速粒子的原理,知道回旋加速器加速粒子的最大动能与加速电压无关,与磁感应强度的大小以及D形盒的半径有关.
练习册系列答案
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20.
如图所示,在倾角为30°的斜面上的P点钉有一光滑小铁钉,以P点所在水平虚线将斜面一分为二,上部光滑,下部粗糙.一绳长为3R轻绳一端系与斜面O点,另一端系一质量为m的小球,现将轻绳拉直,将小球从A点由静止释放,小球恰好能第一次通过圆周运动的最高点B点.已知OA与斜面底边平行,OP距离为2R,且与斜面底边垂直,则小球从A到B的运动过程中( )
| A. | 合外力做功$\frac{1}{2}$mgR | B. | 克服摩擦力做功$\frac{3}{4}$mgR | ||
| C. | 重力做功2mgR | D. | 机械能减少$\frac{1}{4}$mgR |
1.
如图所示是某同学设计的电吹风的电路图,它主要由电动机M和电热丝R构成.当闭合开关S1、S2后,电热丝发热,吹热风;当断开S1闭合S2时,吹冷风.已知电吹风的额定电压为220V不变,吹冷风时的功率为120W,吹热风时的功率为1000W.下列说法正确的是( )
| A. | 电热丝的电阻为55Ω | |
| B. | 电动机的电阻大于404Ω | |
| C. | 当电吹风吹热风时,电热丝每秒钟消耗的电能为880J | |
| D. | 当电吹风吹热风时,电动机每秒钟消耗的电能为1120J |
18.真空中两个点电荷之间的库仑力为F,现在把其中一个电荷的电量增大为原来的2倍,它们之间的距离变为原来的一半,则这两个电荷之间的库仑力变为( )
| A. | 4F | B. | $\frac{1}{4}$F | C. | 8F | D. | $\frac{1}{8}$F |
15.物体甲的x-t图象和物体乙的v-t图象分别如图所示,则这两物体的运动情况是( )

| A. | 甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为6m | |
| B. | 甲在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零 | |
| C. | 乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零 | |
| D. | 乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4m |
2.
如图所示,轻质弹簧竖直固定在水平地面上,一质量为m的小球在外力F的作用下静止于图示位置,弹簧处于压缩状态,现撤去外力F,小球最终可以离开弹簧而上升一定的高度,则小球从静止开始到离开弹簧的过程中(不计空气阻力),下列说法正确的是( )
| A. | 小球离开弹簧时速度最大 | B. | 小球加速度的最大值等于g | ||
| C. | 小球的机械能保持不变 | D. | 小球加速度的最大值可能等于$\frac{F}{m}$ |
20.如图,A、B是相同的白炽灯,L是自感系数很大,电阻可忽略的自感线圈.下面说法正确的是( )

| A. | 闭合开关S时,A、B灯同时亮,且达到正常 | |
| B. | 闭合开关S时,B灯比A灯先亮,最后一样亮 | |
| C. | 闭合开关S时,A灯比B灯先亮,最后A比B亮 | |
| D. | 断开开关S时,A灯与B灯同时逐渐熄灭 |