题目内容
6.| A. | 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf | |
| B. | 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速度电压U成正比 | |
| C. | 质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为2:1 | |
| D. | 不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器也能用于α粒子加速 |
分析 回旋加速器运用电场加速磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力可以求出粒子的最大速度,从而求出最大动能.在加速粒子的过程中,电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等.
解答 解:A、质子出回旋加速器的速度最大,此时的半径为R,则v=$\frac{2πR}{T}$=2πRf.所以最大速度不超过2πfR.故A正确.
B、根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,知v=$\frac{qBR}{m}$,则最大动能EKm=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$.与加速的电压无关.故B错误.
C、粒子在加速电场中做匀加速运动,在磁场中做匀速圆周运动,根据v=$\sqrt{2ax}$知,质子第二次和第一次经过D形盒狭缝的速度比为$\sqrt{2}$:1,
根据r=$\frac{mv}{qB}$,则半径比为$\sqrt{2}$:1.故C错误.
D、带电粒子在磁场中运动的周期与加速电场的周期相等,根据T=$\frac{2πm}{qB}$知,换用α粒子,粒子的比荷变化,周期变化,回旋加速器需改变交流电的频率才能加速α粒子.故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,知道最大动能与什么因素有关,以及知道粒子在磁场中运动的周期与电场的变化的周期相等.
练习册系列答案
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14.如图所示,其中不表示交变电流的是( )
| A. | B. | ||||
| C. | D. |
1.如图所示,某区域电场线左右对称分部,M,N为对称轴上的两点,那么( )

| A. | M点的电势等于N点的电势 | |
| B. | M点的场强一定大于N点的场强 | |
| C. | 质子在M点的电势能比在N点的电势能大 | |
| D. | 将电子从M点移动到N点,电场力做正功 |
11.
将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反,该过程的v-t图象如图所示,g取10m/s2.下列说法中正确的是( )
| A. | 小球重力与阻力之比为5:1 | |
| B. | 小球上升与下落所用时间相等 | |
| C. | 小球上升过程,受到向下的空气阻力,处于失重状态 | |
| D. | 小球下落过程,受到向上的空气阻力,处于超重状态 |
18.一辆汽车从静止开始匀加速直线开出,然后保持匀速直线运动,最后做匀减速直线运动,直到停止,表给出了不同时刻汽车的速度,根据表格可知( )
| 时刻/s | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9.5 | 10.5 |
| 速度/(m•s-1) | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 |
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| B. | 汽车匀速运动的时间为5s | |
| C. | 汽车从开始运动直到停止的过程中的平均速度大小约8.73m/s | |
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15.如图所示,R1为定值电阻,R2是负温度系数电阻的热敏电阻,L为小灯泡,当温度下降时,( )

| A. | R1两端的电压增大 | B. | 电流表的示数变小 | ||
| C. | 小灯泡的亮度变强 | D. | 小灯泡的亮度变弱 |
16.
如图所示,横截面为等腰直角三角形ABC的棱镜,一束光从AB面射入,且光在AB面入射角的正弦值为$\frac{\sqrt{3}}{3}$,此光恰好在AC面上发生全反射,则该棱镜的折射率( )
| A. | $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ | B. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | $\sqrt{3}$ |