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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...
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高二上学期物理《2017-2018学年山东省淄博市高青一中高二(上)月考物理试卷(1月份)》真题及答案
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1932年劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器回旋加速器的工作原理如图所示置于高真空中的D.形金属盒半径
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
回旋加速器只能用来加速正离子
离子从D.形盒之间空隙的电场中获得能量
离子在磁场中做圆周运动的周期是加速交变电压周期的一半
离子在磁场中做圆周运动的周期是加速交变电压周期的2倍
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
离子由回旋加速器的边缘进入加速器
离子在磁场中加速
离子由回旋加速器的中心附近进入加速器
离子在电场中偏转
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
孔射出 。下列说法正确的是( )
A.D.形盒半径R.、磁感应强度
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
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.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
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的运动特点解决了粒子的加速问题
图示是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
回旋加速器是由劳伦斯发明的
两个铜质D.形盒间的空隙加的是直流电
离子从磁场中获得能量
离子每次穿越空隙时电场速度的增量相同
如图所示回旋加速器D.形盒的半径为R.所加磁场的磁感应强度为B.用来加速质量为m电荷量为q的质子质子
孔射出, 则下列说法正确的是 ( )
A.回旋加速器不能无限加速粒子
质子在加速器中运行时间与交变电压U.大小无关
回旋加速器所加交变电压的频率为
下半盒内部质子的轨道半径之比(由内到外)为1∶
∶
1932年劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示置于真空中的两个D.形金属盒
目前常用于肿瘤放疗的加速器有
静电加速器、电子直线加速器、回旋加速器
电子直线加速器、电子回旋加速器
串列加速器、电子直线加速器、感应加速器
电子直线加速器、串列加速器
回旋加速器、电子直线加速器、串列加速器
1932年劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示置于高真空中的D.形金属盒半
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
回旋加速器只能用来加速正离子
离子从D.形盒之间空隙的电场中获得能量
离子在磁场中做圆周运动的周期是加速交变电压周期的一半
离子在磁场中做圆周运动的周期是加速交变电压周期的2倍
1932年劳伦斯和利文斯顿设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示置于高真空中的D.形金属盒
回旋加速器是加速带电粒子的装置其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D.形金属盒两盒间的狭缝
质子在匀强磁场每运动一周被加速一次
质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小有关
质子被加速后的最大速度不可能超过2πfR
不改变B.和f,该回旋加速器也能用于加速α粒子
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
孔射出 。下列说法正确的是( )
A.D.形盒半径R.、磁感应强度
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
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.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
回旋加速器在核科学核技术核医学等高新技术领域得到了广泛应用有力地推动了现代科学技术的发展.回旋加速器
处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q ,在加速器中被加速,设粒子初速度为零,加速电压为U.,加速过程中不考虑重力作用和相对论效应。下列说法正确的是 A.粒子在回旋加速器中运动时,随轨道半径r的增大,盒中相邻轨道的半径之差减小
粒子从静止开始加速到出口处所需的时间约为
粒子能获得的最大动能
跟加速器磁感应强度无关
加速电压越大粒子能获得的最大动能
越大
如图所示回旋加速器是加速带电粒子的装置其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D.形金属盒两盒间的
如图回旋加速器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
孔射出,下列说法正确的是 A.D.形盒半径R.、磁感应强度
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
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.形盒半径R.、磁感应强度B.不变,若加速电压U.越高,质子在加速器中的运动时间将越短
回旋加速器的原理如图所示它由两个铜质D.形盒D1D2构成其间留有空隙下列说法正确的是.
离子从电场中获得能量
离子从磁场中获得能量
只增大空隙距离可增加离子从回旋加速器中获得的动能
只增大D.形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能
回旋加速器是用来加速带电粒子的装置图20为回旋加速器的示意图D.1D.2是两个中空的铝制半圆形金属扁
劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器工作原理示意图如图所示.置于高真空中的D.形金属盒半径为R.两盒间的狭
处粒子源产生的质子在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是( )
A. 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U.成正比
质子第2次和第1次经过两
形盒间狭缝后轨道半径之比为2:1 D. 不改变磁感应强度B.和交流电频率f,该回旋加速器也能用于α粒子加速
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如图在磁感应强度大小为B0的匀强磁场中两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置两者之间的距离为l.在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I时纸面内与两导线距离均为l的a点处的磁感应强度为零.如果让P中的电流反向其他条件不变则a点处磁感应强度的大小为
如图所示a为放在地球赤道上随地球一起转动的物体b为处于地球表面附近的卫星c是地球同步卫星d是高空探测卫星若abcd的质量相同地球表面附近的重力加速度为g下列说法正确的是
如图一束电子沿z轴正向流动则在图中y轴上A点的磁场方向是
如图所示水平的平行虚线间距d=10cm其间有磁感应强度B=1.0T的匀强磁场.一个正方形线圈ABCD的边长l=10cm质量m=100g电阻R=0.04W.开始时线圈的下边缘到磁场上边缘的距离h=80cm.将线圈由静止释放取g=10m/s2求1线圈下边缘刚进入磁场时CD两端的电势差2线圈下边缘刚进入磁场时加速度的大小3整个线圈穿过磁场过程中产生的电热Q.
如图所示边长为L不可形变的正方形导体框内有半径为r的圆形磁场区域其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt常量k>0磁场方向是垂直纸面向里.回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0滑动片P位于滑动变阻器中央定值电阻R1=R0R2=R0.闭合开关S电压表的示数为U.则
某同学设计了如图甲所示的实验装置来验证“动能定理”一个电磁铁吸住一个小钢球将电磁铁断电后小钢球由静止开始向下加速运动小钢球经过光电门计时装置记录小钢球通过光电门1和光电门2的挡光时间分别为t1和t2用刻度尺测得两光电门中心之间的距离为h已知当地重力加速度为g 1该同学用游标卡尺测量了小钢球的直径结果如图乙所示小钢球的直径d=cm 2小钢球通过光电门1时的速度大小为 3若上述测量的物理量满足关系式则动能定理得以验证.23问用所测物理量的字母表示.
在某核反应堆中在铀棒周围放置重水作为慢化剂已知重水的原子核质量是中子的20倍中子与重水原子核每次碰撞都可看成是弹性碰撞且每次碰撞前重水原子核都可以认为是静止的.则下列说法正确的是
下列说法中正确的是
两条平行虚线间存在一匀强磁场磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1m总电阻为0.005Ω的正方形导线框abcd位于纸面内cd边与磁场边界平行如图a所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动cd边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图b所示感应电流的方向为顺时针时感应电动势取正.下列说法正确的是
关于电磁感应现象下列说法正确的是
如图甲所示一轻质弹簧上端固定在O点下端与一质量为m=1kg的物块A连接物块A放在水平托盘B上.开始时AB均处于静止且弹簧处于原长状态现通过控制托盘B的运动使物块A以一定的加速度向下匀加速运动运动过程中B对A的作用力F大小与弹簧伸长量x之间的关系如图乙所示AB恰要分离时弹簧的弹性势能为0.16Jg取10m/s2.求1物块A在匀加速运动过程中的加速度a2物块A能够保持匀加速运动状态的时间t.
水波可以近似看做简谐波.如图所示湖面上一点O上下振动形成以O点为圆心的圆形水波图示圆中各点都已振动起来.ABO三点在一条直线上AO间距离为4.0mBO间距离为2.4m.t=0时刻O点处在波峰位置观察发现t=2s时刻此波峰传到A点此时O点正通过平衡位置向下运动AO间还有一个波峰则下列说法中正确的是
如图所示分布半径为R的圆形区域内的匀强磁场磁感应强度为B方向垂直纸面向里电荷量为负q质量为m的带电粒子从磁场边缘的A点沿半径AO方向射入磁场粒子离开磁场时速度方向偏转了90°角.求 1粒子做圆周运动的半径r 2粒子做圆周运动的速度大小v 3粒子在磁场中运动的时间t.
如图所示两根足够长光滑平行金属导轨间距l=0.9m与水平面夹角θ=30°正方形区域abcd内有匀强磁场磁感应强度B=2T方向垂直与斜面向上甲乙是两根质量相同电阻均为R=4.86Ω的金属杆垂直于导轨放置甲置于磁场的上边界ab处乙置于甲上方l处现将两金属杆由静止同时释放并立即在甲上施加一个沿导轨方向的拉力F甲始终以a=5m/s2的加速度沿导轨匀加速运动乙进入磁场时恰好做匀速运动g=10m/s2则
在竖直方向的匀强磁场中水平放置一圆形导体环.规定导体环中电流的正方向如图甲所示磁场方向竖直向上为正.当磁感应强度B随时间t按图乙变化时下列能正确表示导体环中感应电流随时间变化情况的是
如图所示在两等量异种点电荷的电场中MN为两电荷连线的中垂线abc三点所在直线平行于两电荷的连线且a与c关于MN对称b点位于MN上d点位于两电荷的连线上.则以下判断正确的是
粒子甲的质量与电荷量分别是粒子乙的4倍与2倍两粒子均带正电.让它们在匀强磁场中同一点以大小相等方向相反的速度开始运动.以下四个图中磁场方向垂直纸面向里大圆的半径是小圆半径的两倍能正确表示两粒子运动轨迹的是
下列说法正确的是
如图甲所示倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上自然伸长的轻质弹簧一端固定在斜面底端的挡板上一质量为m的小球从离弹簧上端一定距离的位置静止释放接触弹簧后继续向下运动小球运动的v﹣t图象如图乙所示其中OA段为直线AB段是与OA相切于A点的平滑曲线BC是平滑曲线不考虑空气阻力重力加速度为g关于小球的运动过程下列说法正确的是
用如图1所示实验装置测量滑块A与长木板间的动摩擦因数.已知滑块A的质量mA=3.00kg重锤B的质量mB=1.00kg长木板水平固定细线跨过光滑的定滑轮与滑块A重锤B相连.将细线拉直测出B离地面的高度h将B由静止释放B落地后不再反弹测出A在木板上滑动的距离x改变B释放的高度多次重复上述实验得到多组实验数据根据数据画出如图所示的x﹣h图象.1要达实验目的除了图中所示仪器外还需要的仪器有2请推导出x随h变化的关系式x=3根据x﹣h图象可知滑块与长木板间的动摩擦因数μ=.
如图两根通电长直导线ab平行放置ab中的电流强度分别为I和2I此时a受到的磁场力为F若以该磁场力的方向为正则b受到的磁场力为.当在ab的正中间再放置一根与ab平行共面的通电长直导线c后a受到的磁场力大小变为2F则此时b受到的磁场力为.
某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验.两根金属导轨ab和a1b1固定在同一水平面内且相互平行足够大的电磁铁未画出的N极位于两导轨的正上方S极位于两导轨的正下方一金属棒置于导轨上且两导轨垂直.1在图中画出连线完成实验电路.要求滑动变阻器以限流方式接入电路且在开关闭合后金属棒沿箭头所示的方向移动.2为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度有人提出以下建议A.适当增加两导轨间的距离B.换一根更长的金属棒C.适当增大金属棒中的电流其中正确的是填入正确选项前的标号
如图所示的实验装置中平行板电容器的极板B与一静电计相接极板A接地静电计此时指针的偏角为θ.下列说法正确的是
平面直角坐标系xOy中第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场如图所示.一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍.粒子从坐标原点O离开电场进入磁场最终从x轴上的P点射出磁场P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等.不计粒子重力为 1粒子到达O点时速度的大小和方向 2电场强度和磁感应强度的大小之比.
图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图L1和L2为电感线圈.实验时断开开关S1瞬间灯A1突然闪亮随后逐渐变暗闭合开关S2灯A2逐渐变亮而另一个相同的灯A3立即变亮最终A2与A3的亮度相同.下列说法正确的是
如图所示在x=﹣L和x=2L处各固定一个电荷量为+16q和﹣q的点电荷已知q>0k为静电力常量则以下说法中正确的是
某同学用多用电表测量一未知电阻的阻值他按照如下步骤进行将多用电表机械调零后先把选择开关置于欧姆档的“×10”挡位进行测量按照正确的步骤操作后表针的指示情况如图甲所示.为了使读数更加准确将选择开关旋至挡位填“×1”或“×100”重新进行测量得到的结果如图乙所示则此电阻为Ω
有关原子结构和原子核的认识下列说法正确的是
如图所示固定水平直杆ab上套有一个物块P物块P通过一根细线与一个小球Q相连接.小球Q在某一水平面内做匀速圆周运动.现使小球改到一个更高的水平面上做匀速圆周运动图上未画出物块P始终保持静止.则后一种情况与原来相比较下列说法中正确的是
有两个匀强磁场区域Ⅰ和ⅡI中的磁感应强度是Ⅱ中的k倍两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与Ⅰ中运动的电子相比Ⅱ中的电子
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