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A.對于給定的加速電壓.帶電粒子的比荷越大.磁感應強度B越大 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

環形對撞機是研究高能粒子的重要裝置。帶電粒子在電壓為U的電場中加速后注入對撞機的高真空圓環形狀的空腔內,在勻強磁場中,做半徑恒定的圓周運動帶電粒子,且局限在圓環空腔內運動,粒子碰撞時發生核反應。關于帶電粒子的比荷,加速電壓U和磁感應強度B以及粒子運動的周期T的關系,下列說法中正確的是(     )
①對于給定的加速電壓,帶電粒子的比荷越大,磁感應強度B越大
②對于給定的加速電壓,帶電粒子的比荷越大,磁感應強度B越小
③對于給定的帶電粒子,加速電壓U越大,粒子運動的周期T越小
④對于給定的帶電粒子,不管加速電壓U多大,粒子運動的周期T都不變
A.①③        B.②③        C.①④          D.②④

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環型對撞機是研究高能粒子的重要裝置,其核心部件是一個高真空的圓環狀的空腔.若帶電粒子初速可視為零,經電壓為U的電場加速后,沿圓環切線方向注入對撞機的環狀空腔內,空腔內存在著與圓環平面垂直的勻強磁場,磁感應強度大小為B.帶電粒子將被限制在圓環狀空腔內運動.要維持帶電粒子在圓環內做半徑確定的圓周運動,下列說法中正確的是( 。

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環型對撞機是研究髙能粒子的重要裝置,其核心部件是一個高真空的圓環狀的空腔,若帶電粒子初速可視為零,經電壓為F/的電場加速后,沿圓環切線方向注入對撞機的環狀空腔內,空腔內存在著與圓環平面垂直的勻強磁場,磁感應強度大小為s.帶電粒子將被局限在圓環狀空腔內運動.要維持帶電粒子在圓環內做半徑確定的圓周運動,下列說法不正確的是(  )

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環型對撞機是研究高能粒子的重要裝置,其核心部件是一個高真空的圓環狀的空腔.若帶電粒子初速可視為零,經電壓為U的電場加速后,沿圓環切線方向注入對撞機的環狀空腔內,空腔內存在著與圓環平面垂直的勻強磁場,磁感應強度大小為B.帶電粒子將被限制在圓環狀空腔內運動.要維持帶電粒子在圓環內做半徑確定的圓周運動,下列說法中正確的是( 。
A、對于給定的加速電壓,帶電粒子的比荷q/m越大,磁感應強度B越大B、對于給定的加速電壓,帶電粒子的比荷q/m越大,磁感應強度B越小C、對于給定的帶電粒子,加速電壓U越大,粒子運動的周期越小D、對于給定的帶電粒子,不管加速電壓U多大,粒子運動的周期都不變

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環型對撞機是研究高能粒子的重要裝置,其核心部件是一個高真空的圓環狀空腔。若帶電粒子初速度為零,經電壓為U的電場加速后,沿圓環切線方向注入對撞機的環狀空腔內,腔內存在著與圓環平面垂直的勻強磁場,磁感應強度大小為B。帶電粒子將被局限在圓環狀腔內運動。要維持帶電粒子在圓環內做半徑確定的圓周運動,下列說法正確的是

A.對于給定的加速電壓,帶電粒子的比荷q/m越大,磁感應強度B越大

B.對于給定的加速電壓,帶電粒子的比荷q/m越大,磁感應強度B越小

C.對于給定的帶電粒子,不管加速電壓U多大,粒子運動的周期都不變

D.對于給定的帶電粒子,加速電壓U越大,粒子運動的周期越小

 

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一、單項選擇題

1-4DABD      

二、多項選擇題

5、ABD  6、AD  7、BC    8、BD

三、實驗題

9.10.5          1.731(1.730~1.733均給分)

10.(1)C     (2)如圖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)法一

a.

b.如圖

c.縱軸截距的倒數      斜率除以縱軸的截距

法二

a.

b.如圖

c.斜率除以縱軸截距的絕對值  縱軸截距的倒數的絕對值

11.A題:

(1)1,-x方向                                                                               

(2)解:①光在圓柱體中的傳播速度

    

②設光線PC經折射后經過B點,光路圖如圖所示

由折射定律有:     

又由幾何關系有:             

解①②得 

光線PC離直線AB的距離CD=Rsinα=10cm

則距離直線AB10cm的入射光線經折射后能到達B點.

B題:

(1)AD

(2)子彈射入木塊瞬間動量守恒

              mv0=(M+m)v

得             v=mv0/(M+m)

子彈和木塊一起上升,上升過程只有重力做功,機械能守恒,則有

   

12.Fcos-N = ma  (1)            

   Fsin+N=mg      (2)             

        a>0        (3)             

       N≥0          (4)             

由(1)(2)(3)(4)得<F≤。         

13.解:(1)在14s―18s時間段加速度

              a=6/(18―14)=1.5m/s2

              Ff=ma=1.0×1.5N=1.5N

(2)在5s―7s小車作勻速運動,牽引力F=Ff

              P=Fv=1.5×6W=9W

(3)0―2s內x1=×2×3m=3m

2s―10s內根據動能定理

               Pt―Ffx2=mv

解得                   x2=39m

加速過程中小車的位移大小為

               x=x1+x2=42m

14.(1)粒子在電場中被加速,由動能定理得

               qU=

粒子在磁場中偏轉,則牛頓第二定律得

               qvB=m

聯立解得

      r=

       =

       =

(2)由幾何關系可得,粒子恰好垂直穿過分界線,故正確圖象為

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)帶電粒子在磁場中的運動周期

          

粒子在兩個磁場中分別偏轉的弧度為,在磁場中的運動總時間

          t=

           =

           =6.5×10―6(s)

15.(1)         I=

因為金屬棒始終靜止,在t時刻磁場的磁感應強度為Bt=B0+kt,所以

F=FA=BIl=(B0+kt)=

方向向右

(2)根據感應電流產生的條件,為使回路中不產生感應電流,回路中磁通量的變化應為零,因為磁感強度是逐漸增大的,所以金屬棒應向左運動(使面積減。

即:=0,即=BtSt―B0S0,

也就是Btl(l―)=B0l2

得Bt=

(3)如果金屬棒向右勻速運動,因為這時磁感應強度是逐漸減小的,同理可推得,

所以磁感應強度隨時間變化的圖像如圖(t1時刻Bt不為零)

 

 


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