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回旋加速器的磁场B=1.5T,它的最大回旋半径r=0.50m.当分别加速质子和...

 回旋加速器的磁场B=1.5T,它的最大回旋半径r=0.50m.当分别加速质子和α粒子时,求:

(1)加在两个D形盒间交变电压频率之比.

(2)粒子所获得的最大动能之比.

 

2:1   1:1 【解析】(1)T=2πm/Bq,故fP/fα=qpmα/qαmP=2. (2)由r=mv/Bq可得v=Bqr/m,所以被加速粒子的动能Ek=mv2/2=B2q2r2/2m.同一加速器最大半径r和所加磁场相同,故EP/Eα=1. 思路分析:根据公式分析,根据公式r=mv/Bq可得v=Bqr/m分析 试题
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考点分析:
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关于分子电流,下面说法中正确的是[    ]

A.分子电流假说最初是由法国学者法拉第提出的

B.分子电流假说揭示了磁铁的磁场与电流的磁场具有共同的本质,即磁场都是由电荷的运动形成的

C.“分子电流”是专指分子内部存在的环形电流

D.分子电流假说无法解释加热“去磁”现象

 

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如图3-4-29所示,PQMN为水平平行放置的金属导轨,相距1 m,导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量m=0.2 kg,棒的中点用细绳经滑轮与物体相连,物体的质量M=0.3 kg,棒与导轨的动摩擦因数μ=0.5,匀强磁场的磁感应强度B=2 T,方向竖直向下,为了使物体匀速上升,应在棒中通入多大的电流?方向如何?(g取10 m/s2)

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图3-4-29

 

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(2010年广东中山市模拟)如图3-4-28所示,电源电动势为3 V,内阻不计,导体棒质量60 g,长1 m,电阻1.5 Ω,匀强磁场竖直向上,B=0.4 T.当开关S闭合后,棒从固定的光滑绝缘环的底端上滑到某一位置静止,试求在此位置上棒对每只环的压力为多少?若已知绝缘环半径0.5 m,求此位置与环底高度差为多少?

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图3-4-28

 

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如图3-4-27所示,两平行光滑导轨相距为L=20 cm,金属棒MN的质量为m=10 g,电阻R=8 Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.8 T,方向竖直向下,电源电动势E=10 V,内阻r=1 Ω,当开关S闭合时,MN恰好平衡,求变阻器R1的取值为多少?设θ=45°,g取10 m/s2.

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图3-4-27

 

 

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如图3-4-26所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4 m.质量为6×102 kg的通电直导线,电流I=1 A,方向垂直纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在磁感应强度每秒增加0.4 T,方向竖直向上的磁场中,设t=0,B=0,则需要多长时间斜面对导线的支持力为零?(g取10 m/s2)

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图3-4-26

 

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