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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】1932年美國物理學家勞倫斯發明了回旋加速器,如圖所示,磁感應強度為B的勻強磁場與D形盒面垂直,兩盒間的狹縫很小,粒子穿過的時間可忽略,它們接在電壓為U、周期為T的交流電源上,中心A處粒子源產生的粒子飄人狹縫中由初。速度為零開始加速,最后從出口處飛出。D形盒的半徑為R,下列說法正確的是(  )

A.粒子在出口處的最大動能與加速電壓U有關

B.粒子在出口處的最大動能與D形盒的半徑無關

C.粒子在D形盒中運動的總時間與交流電的周期T有關

D.粒子在D形盒中運動的總時間與粒子的比荷無關

【答案】D

【解析】

AB.根據回旋加速器的加速原理,粒子不斷加速,做圓周運動的半徑不斷變大,最大半徑即為D形盒的半徑R,由

最大動能為

AB錯誤;

CD.粒子每加速一次動能增加

ΔEkm=qU

粒子加速的次數為

粒子在D形盒中運動的總時間

聯立得

C錯誤,D正確。

故選D

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】分子力F分子勢能EP與分子間距離r的關系圖線如甲乙兩條曲線所示(取無窮遠處分子勢能EP=0).下列說法正確的是

A. 乙圖線為分子勢能與分子間距離的關系圖線

B. r=r0,分子勢能為零

C. 隨著分子間距離的增大,分子力先減小后一直增大

D. 分子間的斥力和引力大小都隨分子間距離的增大而減小,但斥力減小得更快

E. r<r0階段,分子力減小時,分子勢能也一定減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為測量某一未知電阻的阻值,某同學設計了如圖甲所示的電路圖,實驗中該同學得到電流表和電壓表的讀數分別為IU,于是根據公式得出了被測電阻的阻值。試

(1)若電流表不是理想電表,且其內阻不可忽略,則利用該電路測出的阻值Rx_______(填“大于”或“小于”)被測電阻的真實值;

(2)為消除電流表內阻對實驗結果的影響,該同學又設計了如圖乙所示的電路圖,連接好電路后他的具體操作步驟如下:

I.調節滑動變阻器的滑片到適當位置,閉合開關K1K2,得到電流表A和電壓表V1V2的示數分別為I1U1U2,可求出電流表的內阻RA=_______

II.斷開開關K2讀出電流表A和電壓表V1的示數分別為和U,可求出被測電阻的阻值為Rx=_______

III.在有效消除電流表內阻對實驗結果的影響后,該同學認為實驗中使用的電壓表也不是理想電表,那么該同學得出的被測電阻阻值應_______

A.大于被測電阻的真實值

B.小于被測電阻的真實值

C.與被測電阻的真實值一致

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖(a)所示,一導熱性良好、內壁光滑的汽缸水平放置,面積S2×103m2、質量m4kg、厚度不計的活塞與汽缸底部之間封閉了一部分氣體,此時活塞與汽缸底部之間的距離為24cm,在活塞的右側12cm處有一對與汽缸固定連接的卡環,氣體的溫度為300K,大氣壓強p01.0×105Pa。現將汽缸豎直放置,如圖(b)所示,取g10m/s2。求:

(1)活塞與汽缸底部之間的距離;

(2)汽缸豎直放置后,當封閉氣體的壓強為1.5×105Pa時,求此時氣體的溫度。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某實驗小組利用如圖甲所示的實驗裝置“探究加速度與物體受力的關系”。圖中A為質量為M的小車,連接在小車后的紙帶穿過電火花計時器B,它們均置于已平衡摩擦力的一端帶有定滑輪的足夠長的木板上,鉤碼P的質量為mC為彈簧測力計,實驗時改變P的質量,讀出測力計不同讀數F,不計繩與滑輪的摩擦。

(1)在實驗過程中,_______(選填“需要”或“不需要”)滿足“小車的質量遠大于鉤碼的質量”這一條件。

(2)乙圖為某次實驗得到的紙帶,相鄰計數點間還有四個計時點沒有畫出,已知電源的頻率為f,由紙帶可得小車的加速度表達式為a=__________(用x1x2x3x4f來表示)。

(3)實驗完畢后,某同學發現實驗時的電壓小于220V,那么加速度的測量值與實際值相比_______(選填“偏大”“偏小”或“不變”)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在星球M上將一輕質彈簧固定在水平地面上,彈簧上端連接一輕質托盤,盤中放一質量為m的物塊,整個裝置處于靜止狀態,現用豎直向上的力F作用在物塊上使其由靜止開始以加速度a勻加速上升,經過時間t,物塊與托盤分離。若在星球N上用相同裝置使物塊由靜止開始以相同加速度勻加速上升直到與托盤分離,物塊與托盤分離所用時間為2t,已知星球N的半徑為M4倍,下列說法正確的是

A.星球N表面的重力加速度是星球M表面的4

B.星球N的密度是星球M4

C.星球N近地衛星的周期是星球M近地衛星周期的4

D.星球N的第一宇宙速度是星球M4

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示質量為的物體A通過一輕繩跨過光滑定滑輪,輕繩另一端連接一質量為的物塊B,現對A施加一水平力F,使物塊A在輕繩與豎直方向成θ角狀態下平衡,下列說法正確的是(

A.此狀態下,圖中水平力

B.若只調整F的方向,物體A仍可平衡,F的方向可能豎直向上

C.若只調整F的大小和方向,使F逆時針緩慢旋轉90°,物體A始終平衡,則需一直增大物塊B的質量

D.若只調整F的大小和方向,使物塊A始終平衡,當F取得最小值時,所掛物體B的質量為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在坐標系xOy平面的x>0區域內,存在電場強度大小E=2×105N/C、方向垂直于x軸的勻強電場和磁感應強度大小B=0.20 T、方向與xOy平面垂直向外的勻強磁場。在y軸上有一足夠長的熒光屏PQ,在x軸上的M(10,0)點處有一粒子發射槍向x軸正方向連續不斷地發射大量質量m=6.4×10-27kg、電荷量q=3.2×10-19C的帶正電粒子(重力不計),粒子恰能沿x軸做勻速直線運動。若撤去電場,并使粒子發射槍以M點為軸在xOy平面內以角速度順時針勻速轉動(整個裝置都處在真空中)。

(1)判斷電場方向,求粒子離開發射槍時的速度;

(2)帶電粒子在磁場中運動的軌跡半徑;

(3)熒光屏上閃光點的范圍;

(4)熒光屏上閃光點從最低點移動到最高點所用的時間。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖(甲)所示,平行光滑金屬導軌水平放置,兩軌相距L="0.4" m,導軌一端與阻值R=0.3Ω的電阻相連,導軌電阻不計。導軌x>0一側存在沿x方向均勻增大的恒定磁場,其方向與導軌平面垂直向下,磁感應強度B隨位置x變化如圖(乙)所示。一根質量m="0.2" kg、電阻r="0.1" Ω的金屬棒置于導軌上,并與導軌垂直,棒在外力F作用下從x=0處以初速度v0=2m/s沿導軌向右變速運動,且金屬棒在運動過程中受到的安培力大小不變。下列說法中正確的是( )

A. 金屬棒向右做勻減速直線運動

B. 金屬棒在x="1" m處的速度大小為0.5m/s

C. 金屬棒從x=0運動到x=1m過程中,外力F所做的功為-0.175 J

D. 金屬棒從x=0運動到x=2m過程中,流過金屬棒的電量為2C

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同步練習冊答案
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