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回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D...

回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示.设D形盒半径为6ec8aac122bd4f6e.若用回旋加速器加速质子(氢核)时,匀强磁场的磁感应强度为6ec8aac122bd4f6e,高频交流电的频率为6ec8aac122bd4f6e.质子质量为6ec8aac122bd4f6e,电荷量为6ec8aac122bd4f6e.则下列说法正确的是 (   )

6ec8aac122bd4f6e

A.高频交流电频率应为6ec8aac122bd4f6e

B.质子被加速后的最大动能6ec8aac122bd4f6e不可能超过6ec8aac122bd4f6e

C.质子被加速后的最大动能与狭缝间的加速电压、加速次数有关

D.不改变6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e,该回旋加速器也能用于加速6ec8aac122bd4f6e粒子(即氦核)

 

B 【解析】由回旋加速器同步加速的原理可知带电粒子偏转的频率与交变电流的频率相同, ,A错;当带电粒子的偏转半径等于D型盒半径时速度最大,由可知B对;同理C错;带电粒子发生变化,粒子的偏转周期可能会发生变化,不能达到同步加速的目的,D错;
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考点分析:
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如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则                                              (     )

6ec8aac122bd4f6e

A.6ec8aac122bd4f6e,流过固定电阻R的感应电流由b到d

B.6ec8aac122bd4f6e,流过固定电阻R的感应电流由d到b

C.U=vBl,流过固定电阻R的感应电流由b到d

D.U=vBl,流过固定电阻R的感应电流由d到b

 

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关于电磁感应,下列说法中正确的是          (      )

A.导体相对磁场运动,导体内一定会产生感应电流

B.导体作切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流

C.闭合电路在磁场中做切割磁感线运动,电路中一定会产生感应电流

D.穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中一定会产生感应电流

 

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(10分) 如图所示,电动机带动滚轮作逆时针匀速转动,在滚轮的摩擦力作用下,将一金属板从斜面底端A送往上部,已知斜面光滑且足够长,倾角θ=30°.滚轮与金属板的切点B到斜面底端A的距离为L=6.5m,当金属板的下端运动到切点B处时,立即提起滚轮使它与板脱离接触.已知板之后返回斜面底部与挡板相撞后立即静止,此时放下滚轮再次压紧板,再次将板从最底端送往斜面上部,如此往复.已知板的质量为m=1×103Kg,滚轮边缘线速度恒为v=4m/s,滚轮对板的正压力FN=2×104N,滚轮与板间的动摩擦因数为μ=0.35,取g=10m/s

6ec8aac122bd4f6e

求:(1)在滚轮作用下板上升的加速度;

(2)板加速至与滚轮速度相同时前进的距离;

(3)每个周期中滚轮对金属板所做的功;

(4)板往复运动的周期.

 

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(7分)如图6所示,质量为m的小球,用不可伸长的线悬于固定点O,线长为l,初始线与铅垂线有一个夹角,初速为0. 在小球开始运动后,线碰到铁钉O1. 铁钉的方向与小球运动的平面垂直. OO1=h<l,且已知OO1与铅垂线夹角为β. 假设碰后小球恰能做圆周运动. 求线与铁钉碰前瞬时与碰后瞬时张力的变化.

6ec8aac122bd4f6e

 

 

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(8分)用同种材料制成倾角30°的斜面和长水平面,斜面长2.4m且固定,一小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v0开始自由下滑,当v0=2 m/s时,经过0.8s后小物块停在斜面上多次改变v0的大小,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,作出t-v0图象,如图所示,求:

6ec8aac122bd4f6e

1)小物块与该种材料间的动摩擦因数为多少?

2)某同学认为,若小物块初速度为4m/s,则根据图象中t与v0成正比推导,可知小物块运动时间为1.6s。以上说法是否正确?若不正确,说明理由并解出你认为正确的结果。

 

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