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1932年,美國的物理學家勞倫斯設計出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的兩D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直.A處粒子源產生的質量為m、電荷量為+q粒子在加速器中被加速,其加速電壓恒為U.帶電粒子在加速過程中不考慮相對論效應和重力的作用.則( )

A.帶電粒子在加速器中第1次和第2次做曲線運動的時間分別為t1和t2,則t1:t2=1:2
B.帶電粒子第1次和第2次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比r1:r2=:2
C.兩D形盒狹縫間的交變電場的周期T=
D.帶電粒子離開回旋加速器時獲得的動能為
【答案】分析:回旋加速器利用電場加速和磁場偏轉來加速粒子,帶電粒子在磁場中運動的周期與帶電粒子的速度無關.根據(jù)洛倫茲力提供向心力得出軌道半徑的公式,從而根據(jù)速度的關系得出軌道半徑的關系.粒子離開回旋加速度時的軌道半徑等于D形盒的半徑,根據(jù)半徑公式求出離開時的速度大小,從而得出動能.
解答:解:A、帶電粒子在磁場中運動的周期與電場變化的周期相等,根據(jù),則v=,周期T=,與粒子的速度無關,t1:t2=1:1.交變電場的周期也為.故A錯誤,C正確.
B、根據(jù)v2=2ax得,帶電粒子第一次和和第二次經過加速后的速度比為,根據(jù)知,帶電粒子第1次和第2次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比r1:r2=:2.故B正確.
D、根據(jù),知v=,則帶電粒子離開回旋加速器時獲得動能為.故D正確.
故選BCD.
點評:解決本題的關鍵知道回旋加速器加速粒子的原理,知道帶電粒子在磁場中運動的周期與交變電場的周期相同,以及掌握帶電粒子在磁場中運動的軌道半徑公式和周期公式.
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1932年,美國的物理學家勞倫斯設計出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的兩D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直.A處粒子源產生的質量為m、電荷量為+q粒子在加速器中被加速,其加速電壓恒為U.帶電粒子在加速過程中不考慮相對論效應和重力的作用.則( 。

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1932年,美國科學家(  )首創(chuàng)了回旋加速器.
A、富蘭克林B、洛倫茲C、勞倫斯D、麥克斯韋

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1932年,著名的英國物理學家狄拉克,從理論上預言磁單極子是可以獨立存在的。他認為:“既然電有基本電荷——電子存在,磁也應該有基本磁荷——磁單極子存在!奔僭O在真空玻璃盒內有一固定于地面上空附近的S極磁單極子,其磁場分布與負電荷電場分布相似,周圍磁感線呈均勻輻射式分布,如圖所示。一質量為m,電荷量為q的點電荷P在磁單極子的正上方h高處的水平面內做半徑為r的勻速圓周運動。對該電荷的分析正確的是(已知地球表面的重力加速度g

A.該電荷一定帶負電荷

B.該電荷一定帶正電荷

C.可確定電荷運動的速率v

D.可確定電荷運動的圓周上各處的磁感應強度B

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:多選題

1932年,美國的物理學家勞倫斯設計出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的兩D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直.A處粒子源產生的質量為m、電荷量為+q粒子在加速器中被加速,其加速電壓恒為U.帶電粒子在加速過程中不考慮相對論效應和重力的作用.則( 。
A.帶電粒子在加速器中第1次和第2次做曲線運動的時間分別為t1和t2,則t1:t2=1:2
B.帶電粒子第1次和第2次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比r1:r2=
2
:2
C.兩D形盒狹縫間的交變電場的周期T=
2πm
qB
D.帶電粒子離開回旋加速器時獲得的動能為
B2q2R2
2m
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