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1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中运动特点...

1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中运动特点,解决了粒子的加速问题。现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和恢学设备中。回旋加速器的工作原理如图甲所,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,加速器按一定频率的高频交流电源,保证粒子每次经过电场都被加速,加速电压为UD形金属盒中心粒子源产生的粒子,初速度不计,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。

(1)求把质量为m、电荷量为q的静止粒子加速到最大动能所需时间;

(2)若此回旋加速器原来加速质量为2m,带电荷量为qα粒子(),获得的最大动能为Ekm,现改为加速氘核(),它获得的最大动能为多少?要想使氘核获得与α粒子相同的动能,请你通过分析,提出一种简单可行的办法;

(3)已知两D形盒间的交变电压如图乙所示,设α粒子在此回旋加速器中运行的周期为T,若存在一种带电荷量为q、质量为m的粒子,在时进入加速电场,该粒子在加速器中能获得的最大动能?(在此过程中,粒子未飞出D形盒)

 

(1);(2),见解析;(3) 【解析】 (1)由洛伦兹力提供向心力得 粒子每旋转一周动能增加2qU,则旋转周数 周期 粒子在磁场中运动的时间 一般地可忽略粒子在电场中的运动时间,t磁可视为总时间 (2)对α粒子,由速度 得其最大动能为 对氘核,最大动能为 若两者有相同的动能,设磁感应强度变为B′、由α粒子换成氘核,有 解得,即磁感应强度需增大为原来的倍 高频交流电源的原来周期 故 由α粒子换为氘核时,交流电源的周期应为原来的 (3)对粒子分析,其在磁场中的周期 每次加速偏移的时间差为 加速次数 所以获得的最大动能  
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考点分析:
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如图所示,CDEMNP为两根足够长且弯折的平行金属导轨,CDMN部分与水平面平行,DENP与水平面成30°,间距L=1mCDNM面上有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B1=1TDEPN面上有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B2=2T。两根完全相同的导体棒ab,质量均为m=0.1kg,导体棒b与导轨CDMN间的动摩擦因数均为μ=0.2,导体棒a与导轨DENP之间光滑。导体棒ab的电阻均为R=1Ω。开始时,ab棒均静止在导轨上除导体棒外其余电阻不计,滑动摩擦力和最大静摩擦力大小相等,运动过程中ab棒始终不脱离导轨,g10m/s2.

(1)b棒开始朝哪个方向滑动,此时a棒的速度大小;

(2)若经过时间t=1sb棒开始滑动,则此过程中,a棒发生的位移多大;

(3)若将CDNM面上的磁场改成竖直向上,大小不变,经过足够长的时间,b棒做什么运动,如果是匀速运动,求出匀速运动的速度大小,如果是匀加速运动,求出加速度大小。

 

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学校组织趣味运动会,某科技小组为大家提供了一个寓教于乐的游戏.如图所示,磁性小球在铁质圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔性一样,小球旋转一周后在C点脱离轨道,投入左边内轨的某点上,已知竖直圆弧轨道由半径为2R的左半圆轨道AB和半径为R的右半圆轨道BC无缝对接,AB点处于竖直线上,可看成质点、质量为m的小球沿轨道外侧做圆周运动,已知小球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小恒为F,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g

(1)若小球在A点的速度为,求小球在该点对轨道的弹力;

(2)若磁性引力F可调整,要使小球能完成完整的圆周运动,求的最小值;

(3)若小球从最高点开始沿轨道外侧运动,最后从C点抛出落到左侧圆轨道上(球脱离轨道后与轨道的引力消失),问小球能否落在与右边小圆圆心等高处?如果不能,求出小球的落点与O点的最短竖直距离。

 

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某军队在军事演习时,要检验战斗机对移动物体发射炮弹的命中率情况,已知某一战斗机在h=500m的高空以v1=1080km/h的速度水平匀速飞行,地面上两辆相距为270m的遥控车均以v2=108km/h的速度匀速直线前进,现战斗机先发射一个炮弹,恰击中后面那辆遥控车,已知炮弹离开飞机时相对飞机的初速度为零,无人机和两遥控车在同一竖直面上,无人机、炮弹和遥控车均视为质点,不计空气阻力,重力加速度取10m/s2.

(1)投弹时,飞机与后面遥控车的水平距离为多大?

(2)若随后第二发炮弹要击中前一辆车,则两发炮弹发射的时间间隔为多少?

(3)若飞机开启特定飞行模式后,水平速度被锁定,只允许调整高度。现若要在第一发炮弹打出t1=2s后立即发射第二枚炮弹,要求在该模式下击中另一日标,则该无人机是要升高还是降低高度,高度要改变多少?

 

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在某次“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,所选用的实验器材有∶

A.小灯泡“2.5V 0.2A

B.电流表0~0.6A~3A(内阻未知)

C.电压表0~3V~15V(内阻未知)

D.滑动变阻器“2A 20Ω

E.电源(两节旧的干电池)

F.开关一个,导线若干

(1)当开关闭合时,图中滑动变阻器的滑片应该置于___________(填“左”或“右”)端。

(2)实验中,当滑片P向左移动时,电路中的电流表的示数变___________(填“大”或“小”)。

(3)本次实验用电池对数据处理有没有影响?___________(填“有”或“没有”)。

(4)依据实验结果数据作出的图像可能是图中的___________

A.            B.

C.            D.

 

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图甲是某同学在做“探究加速度与力、质量的关系”实验初始时刻的装置状态图,图乙是该同学得到一条用打点计时器打下的纸带。

(1)写出图甲中错误的地方__________________________。(至少写出两点)

(2)图甲中所示打点计时器应该用以下哪种电源___________

A.交流4~6V                B.交流220V

C.直流4~6V                D.直流220V

(3)为完成“探究加速度与力、质量的关系”实验,除了图甲中装置外,还需要用到以下哪些装置___________

A.                    B.

C.        D.

(4)该装置还可用于以下哪些实验_____________

A.探究小车速度随时间变化的规律实验

B.用打点计时器测速度实验

C.研究平抛运动的实验

D.探究做功与物体速度变化的关系实验

(5)图乙是打点计时器打出的点,请读出C点对应的刻度为___________cm,已知打点计时器的频率为50Hz,打点计时器在打C点时物体的瞬时速度vC=_______m/s,由此纸带测得小车的加速度为a=______m/s2(最后两空计算结果均保留到小数点后面两位数字)。

 

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