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如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次...

如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电场区时,都恰好在电压为U时并被加速,且电场可视为匀强电场,使质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出.下列说法正确的是(  )

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A.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的能量E将越大

B.磁感应强度B不变,若加速电压U不变,D形盒半径R越大、质子的能量E将越大

C.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将越长

D.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将越短

 

BD 【解析】 试题分析:回旋加速器是利用磁场使带电粒子作回旋运动,在运动中经高频电场反复加速的装置,是高能物理中的重要仪器,根据洛伦兹力提供向心力和动能定理列式分析求解. 【解析】 A、B、由qvB=m得,v=,则最大动能EK=mv2=,知最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关,与加速电压无关,故A错误,B正确; C、D、由动能定理得:W=△EK=qU,加速电压越大,每次获得的动能越大,而最终的最大动能与加速电压无关,是一定的,故加速电压越大,加速次数越少,加速时间越短,故C错误,D正确; 故选:BD. 【点评】解决本题的关键知道回旋加速器是利用电场加速、磁场偏转来加速粒子,但是最终粒子的动能与电场的大小无关,电压决定加速的总时间.  
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考点分析:
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如图所示,在平面直角坐标系中有一底角是60°的等腰梯形,坐标系中有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中O(0,0)点电势为6V,A(1,满分5 manfen5.com)点电势为3V,B(3,满分5 manfen5.com)点电势为0V,则由此可判定(  )

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A.C点的电势为3V

B.C点的电势为0V

C.该匀强电场的电场强度大小为100V/m

D.该匀强电场的电场强度大小为100满分5 manfen5.comV/m

 

 

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利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图所示是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差.下列说法中正确的是(  )

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A.若元件的载流子是自由电子,则D侧面电势高于C侧面电势

B.若元件的载流子是自由电子,则C侧面电势高于D侧面电势

C.在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持竖直

D.在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平

 

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如图所示,等腰直角三角形abc区域中有垂直纸面向里的匀强磁场B,速度为ν0的带电粒子,从a点沿ab方向射入磁场后恰能从c点射出,现将匀强磁场B换成垂直ac边向上的匀强电场E,其它条件不变,结果粒子仍能从c点射出,粒子的重力不计,则下列说法中正确的是(  )

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A.粒子带正电

B.满分5 manfen5.com=满分5 manfen5.com

C.粒子从磁场中离开时的速度方向与从电场中离开时的速度方向不同

D.粒子从磁场中离开时的速度大小与从电场中离开时的速度大小不同

 

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在如图(a)所示的虚线框内有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁感应强度随时间变化规律如图(b)所示.边长为L,电阻为R的正方形均匀线框abcd有一半处在磁场中,磁场方向垂直于线框平面,此时线框的发热功率为P,则(  )

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A.线框中的感应电流方向会发生改变

B.cd边所受的安培力大小不变,方向改变

C.线框中的感应电动势为满分5 manfen5.com

D.线框中的电流大小为满分5 manfen5.com

 

 

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如图所示,电源A的电压为6V,电源B的电压为8V,电容器的电容为200PF,当开关S合向A,稳定后再合向B,再次达到稳定,则在这个过程中通过电流计的电荷量为(  )

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A.4×10﹣9C    B.1.2×10﹣9C    C.1.6×10﹣9C    D.2.8×10﹣9C

 

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