1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器.如图甲所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。带电粒子在磁场中运动的动能EK随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是
A.粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大
B.若增大磁感应强度,为保证该粒子每次进人电场均被加速,应增大高频电源交流电的频率
C.不同粒子在两D型盒中运动时间可能不相同
D.不同粒子获得的最大动能都相同
如图所示,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接电阻R0、R1和R2。电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示,当开关S闭合后
A.V1、V2示数变小,变压器的输出功率减小
B.A1、A2示数变大,变压器的输出功率增大
C.A1示数不变、A2示数变大,变压器的输出功率减小
D.V1示数不变、V2示数变小,变压器的输出功率增大
如图所示,边长为L的等边三角形ABC为两有界匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场(足够大)方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B。把粒子源放在顶点A处,它将沿∠A的角平分线发射质量为m、电荷量为q、初速度为v0的带电粒子(粒子重力不计)。若从A射出的粒子
①带负电,,第一次到达C点所用时间为t1
②带负电,,第一次到达C点所用时间为t2
③带正电,,第一次到达C点所用时间为t3
④带正电,,第一次到达C点所用时间为t4
则下列判断正确的是
A.t1= t3< t2= t4 B.t1< t2< t4 < t3
C.t1< t2< t3< t4 D.t1< t3< t2< t4
如图所示,一个电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点.另一个电荷量为+q、质量为的点电荷乙,从A点以初速度沿它们的连线向甲运动,到B点时的速度减小到最小为.已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为,则下列说法正确的是
A.点电荷甲在B点处的电场强度大小为
B.点电荷乙从A点运动到B点的过程中,加速度逐渐减小
C.在点电荷甲形成的电场中,A、B间电势差
D.点电荷乙在A点的电势能小于B点的电势能
如图所示,平行板电容器A、B两极板水平放置,现将其与一个理想二极管D和一个电阻R串联后接在电源上,已知A和电源正极相连,理想二极管具有单向导电性,一带电小球沿板间中心线水平射入,打在B极板上的N点,小球的重力不能忽略,现通过上下移动A板来改变两极板A、B间距(两极板仍平行),则下列说法正确的是
A.若小球带正电,当A、B间距增大时,小球打在N的右侧
B.若小球带正电,当A、B间距减小时,小球打在N的左侧
C.若小球带负电,当A、B间距减小时,小球可能打在N的右侧
D.若小球带负电,当A、B间距增大时,小球可能打在N的左侧
如图所示,光滑水平面上的木板右端,有一根轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量M=3.0kg。质量m=1.0kg的铁块以水平速度=4.0m/s,从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端.则在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为
A.3.0J B.4.0J C.6.0J D.20J