题目内容
14.| A. | 加速氦核比加速氘核时需要的高频电源频率高 | |
| B. | 加速氦核比加速氘核时需要的高频电源电压高 | |
| C. | 氘核和氮核从加速器中射出时动能相同 | |
| D. | 氮核经加速器加速后获得的动能更大 |
分析 粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解出最大速度、最大动能、周期的表达式进行分析即可.
解答 解:根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$得,粒子出D形盒时的速度vm=$\frac{qBR}{m}$,则粒子出D形盒时的动能:Ekm=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$;
A、根据T=$\frac{2πm}{qB}$,氘核(21H)和氦核(42He)在D形盒内运动的周期相同,则频率:f=$\frac{2π}{T}$也相等,故A错误;
B、根据公式vm=$\frac{qBR}{m}$,最大动能与电压的频率无关,故B错误;
C、D、根据公式Ekm=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$,氦核的最大动能是氘核的2倍,故C错误,D正确;
故选:D.
点评 回旋加速器应用了带电粒子在电场中加速、在磁场中偏转(匀速圆周运动)的原理.最大动能与电压无关;周期也与电压无关.
练习册系列答案
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4.如图甲所示,水平面上固定一个倾角为θ的光滑足够长斜面,斜面顶端有一光滑的轻质定滑轮,跨过定滑轮的轻细绳两端分别连接物块A和B(可看作质点),开始A、B离水平地面的高度H=0.5m,A的质量m0=0.8kg.当B的质量m连续变化时,可以得到A的加速度变化图线如乙图所示,图中虚线为渐近线,设加速度沿斜面向上的方向为正方向,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.下列说法正确的是( )

| A. | 物体着地前A、B系统机械能守恒 | |
| B. | 斜面的倾角θ=30° | |
| C. | 图乙中a0=g | |
| D. | 若m=1.2kg,由静止同时释放A、B后,A上升离水平地面的最大高度为0.5m(设B着地后不反弹) |
5.
2013年12月2日,嫦娥三号探测器顺利发射.嫦娥三号要求一次性进入近地点210公里、远地点约36.8万公里的地月转移轨道.12月10日晚上九点二十分,在太空飞行了九天的“嫦娥三号”飞船,再次成功变轨,从100km×100km的环月圆轨道Ⅰ,降低到近月Q点15km、远月P点100km的椭圆轨道Ⅱ,两轨道相交于P点,如图所示.若绕月运行时只考虑月球引力作用,关于“嫦娥三号“飞船,以下说法正确的是( )
| A. | 沿轨道I运行至P点的速度等于沿轨道II运行至P点的速度 | |
| B. | 在轨道Ⅰ上运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期 | |
| C. | 沿轨道I运行至P点的加速度等于沿轨道II运行至P点的加速度 | |
| D. | 沿轨道II运行至P点的速度小于沿轨道II运行至Q点的速度 |
2.
如图所示,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2x0,一质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,则下列判断正确的是( )
| A. | 下落过程中,小球的机械能守恒 | B. | 小球接触弹簧立即做减速运动 | ||
| C. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{{x}_{0}}$ | D. | 弹簧的最大弹性势能为3mgx0 |
9.首次利用电磁波成功实现无线电通信是( )
| A. | 是意大利的马可尼在1895年 | B. | 是意大利的马可尼在1945年 | ||
| C. | 是英国的法拉笫在1840年 | D. | 是法国的奥斯特在1820年 |
19.
如图所示为质谱仪原理图,未知性质的带电粒子(不计重力)垂直于匀强磁场B、匀强电场E匀速穿过速度选择器,垂直进入匀强磁场B′中做半径为R的圆周运动,若测得B、E、B′、R,则可以计算出( )
| A. | 粒子在偏转磁场中的向心力 | B. | 粒子的质量 | ||
| C. | 粒子的电量 | D. | 粒子的比荷 |
6.有甲乙两个质量相同的物体以相同的初速度在不同的水平面上滑行,甲物体比乙物体先停下来,则( )
| A. | 甲物体受到的冲量大 | B. | 乙物体受到的冲量大 | ||
| C. | 两物体受到的冲量的大小相同 | D. | 条件不足无法判断 |