题目内容
14.| A. | 高频电源的变化周期应该等于tn-tn-1 | |
| B. | 在EK-t图象中t4-t3=t3-t2=t2-t1 | |
| C. | 粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大 | |
| D. | 不同粒子获得的最大动能都相同 |
分析 回旋加速器工作条件是交流电源的周期必须和粒子在磁场中圆周运动的周期一致,由公式T=$\frac{2πm}{qB}$和r=$\frac{mv}{qB}$进行分析判断
解答 解:A、交流电源的周期必须和粒子在磁场中运动的周期一致,故电源的变化周期应该等于2(tn-tn-1),故A错误;
B、根据T=$\frac{2πm}{qB}$知,粒子回旋周期不变,在Ek-t图中应有t4-t3=t3-t2=t2-t1,故B正确;
C、根据公式r=$\frac{mv}{qB}$,得v=$\frac{qBr}{m}$,故最大动能Ekm=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{2m}$,则知粒子获得的最大动能与D形盒的半径有关,D形盒的半径越大,粒子获得的最大动能越大,与加速的次数无关.故C错误,
D、最大动能Ekm=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{2m}$,动能与粒子比荷以及B和r有关,不同粒子获得的最大动能都不同,D错误;
故选:B
点评 本题考查了回旋加速器的原理,特别要记住粒子获得的最大动能是由D型盒的半径,及带电粒子的比荷决定的
练习册系列答案
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5.
如图所示,一束入射光AO从某种介质以人射角a射入空气,以O点为圆心,R1为半径画圆C1与折射光线OB交于M点,过M点向空气与介质的交界面作垂线与入射光线AO的延长线交于N点.以O点为圆心,ON为半径画另一个圆C2,测得该圆的半径为R2,关于下列判断正确的是( )
| A. | 该介质的折射率为$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$ | |
| B. | 若光由此介质射入空气发生全反射,则临界角为arcsin$\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}}$ | |
| C. | 光在此介质中的传播速度V=$\frac{c{R}_{1}}{{R}_{2}}$(c为光在真空中的传播速度) | |
| D. | 若入射光的强度保持不变,逐渐增大入射角a,则折射光的强度将逐渐增强 |
9.
如图所示,边长为L的等边三角形导体框是由3根电阻为3r的导体棒构成,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导体框所在平面,导体框两顶点与电动势为E,内阻为r的电源用电阻可忽略的导线相连,则整个线框受到的安培力大小为( )
| A. | 0 | B. | $\frac{BEL}{3r}$ | C. | $\frac{BEL}{2r}$ | D. | $\frac{BEL}{r}$ |
4.
如图所示内壁光滑的环形槽半径为R.固定在竖直平面内,质量均为m的小球A、B以等大的速率v0从圆心等高处向上、向下滑入环形槽,若在运动过程中两球均未脱离环形槽,设当地重力加速度为g.则下列叙述正确( )
| A. | 两球再次相遇时,速率仍然相等 | |
| B. | 小球v0的最小值为$\sqrt{2gR}$ | |
| C. | 小球A通过最高点时的机械能小于小球B通过最低点时的机械能 | |
| D. | 小球A通过最高点和小球B通过最低点时对环形槽的压力差值为6mg |