题目内容
20.分析 回旋加速器利用电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据粒子的受力情况分析运动情况即可.
解答 解:带电粒子每次通过两盒窄缝间匀强电场时受到电场力的方向与运动方向一致,做加速直线运动,垂直进入磁场后,只收到洛伦兹力作用,做匀速圆周运动.
故答案为:加速;圆周
点评 解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,明确回旋加速器的原理,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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19.
如图所示,传送带与水平面的夹角θ,当传送带静止时,在传送带顶端静止释放小物块m,小物块沿传送带滑到底端需要的时间为t0,已知小物块与传送带间的动摩擦因数为μ.则下列说法正确的是( )
| A. | 传送带静止时,小物块受力应满足mgsinθ>μmgcosθ | |
| B. | 若传送带顺时针转动,小物块将不可能沿传送带滑下到达底端 | |
| C. | 若传送带顺时针转动,小物块将仍能沿传送带滑下,且滑到底端的时间等于t0 | |
| D. | 若传送带逆时针转动,小物块滑到底端的时间大于t0 |
20.
拉格朗日点是指在两个大物体的引力作用下,能使小物体稳定的点,它是由法国数学家拉格朗日推算得出的,如图所示,在地球和月球的连线上有拉格朗日点L1,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动,已知地心到L1的距离为月到L1的距离的k倍,则地球质量与月球质量之比为(提示:物体对月球的引力可忽略不计)( )
| A. | $\frac{{{k}^{2}(k+1)}^{3}}{{(k+1)}^{3}-{k}^{3}}$ | B. | $\frac{{{k}^{2}(k+1)}^{3}}{{{k}^{3}-(k+1)}^{3}}$ | ||
| C. | $\frac{{{(k+1)}^{3}-k}^{3}}{{{k}^{2}(k+1)}^{3}}$ | D. | $\frac{{{(k+1)}^{3}+k}^{3}}{{{k}^{2}(k+1)}^{3}}$ |
8.
如图所示,半径为r的金属圆盘在垂直于盘面的磁感应强度的大小为B的匀强磁场中绕圆心O点以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,圆盘的圆心和边缘间接有一个阻值为R的电阻,则通过电阻R的电流的大小和方向分别为(金属圆盘的电阻不计)( )
| A. | I=$\frac{B{r}^{2}ω}{R}$,由d到c | B. | I=$\frac{B{r}^{2}ω}{R}$,由c到d | C. | I=$\frac{B{r}^{2}ω}{2R}$,由d到c | D. | I=$\frac{B{r}^{2}ω}{2R}$,由c到d |
15.如图所示,线框沿纸面运动,下列情况线框内有感应电流产生的是( )

| A. | 线框匀速进入匀强磁场的过程 | |
| B. | 线框在匀强磁场中匀速向右运动的过程 | |
| C. | 线框在匀强磁场中匀加速向右运动的过程 | |
| D. | 线框在匀强磁场中变加速向左运动的过程 |
12.在国际单位制中,力学的基本单位是下列选项中的哪一组( )
| A. | 牛顿、千克、米 | B. | 牛顿、千克、秒 | C. | 千克、米、秒 | D. | 牛顿、米、秒 |
9.如图所示是甲、乙两物体从同一点出发的位移-时间(x-t)图象,由图象可以看出0-4s这段时间内( )
| A. | 甲、乙两物体始终同向运动 | B. | 甲、乙两物体之间的最大距离为3 m | ||
| C. | 甲的平均速度大于乙的平均速度 | D. | 4 s时甲、乙两物体之间的距离最大 |
10.下列叙述中,正确的是( )
| A. | 做曲线运动的物体,其加速度一定是变化的 | |
| B. | 做曲线运动的物体,所受合力方向与加速度方向不同 | |
| C. | 物体所受合力方向与运动方向相同,该物体一定做直线运动 | |
| D. | 物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同 |