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1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。这台加速器由两个铜...

1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。这台加速器由两个铜质D形盒D1D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是

A. 回旋加速器交流电的周期等于带电粒子圆周运动周期的一半

B. 利用回旋加速器加速带电粒子,要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度BD形盒的半径R

C. 回旋加速器的加速电压越大,带电粒子获得的最大动能越大

D. 粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功一样多

 

BD 【解析】 回旋加速器靠电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力,判断粒子的最大速度与什么因素有关.加速粒子时,交变电场的周期与粒子在磁场中运动的周期相等. 加速粒子时,交变电场的周期必须与粒子在磁场中运动的周期相等,这样才能使得每次经过D型盒的狭缝中时都能被电场加速,选项A错误;当粒子运转半径等于D型盒的半径时粒子速度最大,即,则 ,则要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径R,带电粒子获得的最大动能与加速电压无关,选项B正确,C错误;粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功均为qU,选项D正确;故选BD.
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考点分析:
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来自太阳和其他星体的宇宙射线含有大量高能带电粒子,若这些粒子都到达地面,将会对地球上的生命带来危害.但由于地磁场的存在改变了宇宙射线中带电粒子的运动方向,使得很多高能带电粒子不能到达地面.下面说法中正确的是( )

A.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南.北两极附近最强,赤道附近最弱

B.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南.北两极附近最弱,赤道附近最强

C.地磁场会使沿地球赤道平面垂直射向地球的宇宙射线中的带电粒子向两极偏转

D.地磁场只对带电的宇宙射线有阻挡作用,对不带电的射线(γ射线)没有阻挡作用

 

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空间中存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面的磁场(图中未画出),一带电小球在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b,不计空气阻力,则下列说法不正确的是

A.小球带正电

B.磁场方向垂直纸面向外

C.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能增加

D.运动过程突然将磁场反向,小球仍能做匀速圆周运动

 

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如图是一个示波管的工作原理图,电子经加速后以速度v0垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏转量是h,两平行板间的距离为d,电势差为U,极板长为L,每单位电压引起的偏转量叫示波管的灵敏度(h/U),为了提高灵敏度,可采用的方法是:(    )

A.增加两板间的电势差U B.尽可能使极板长L做得短些;

C.尽可能使极板距离d减小些; D.使电子的入射速度v0大些.

 

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在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为U的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积为S、电流为I的电子束.已知电子的电荷量为e、质量为m,则在刚射出加速电场时,一小段长为ΔL的电子束内的电子个数是   (   )

A. B.

C. D.

 

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如图,abcab=4cm,∠acb=。匀强电场的电场线平行于abc所在平面,且abc点的电势分别为3V2V1V。下列说法中正确的是

A.电场强度的方向为垂直ac向下方向

B.电场强度的大小为25V/m

C.电子从a点移动到b点,电势能减少了1eV

D.电子从a点经c点移动到b点,电场力做的总功为-1eV

 

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