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1932年.勞倫斯和利文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處粒子源產生的粒子.質量為m.電荷量為+q .在加速器中被加速.加速電壓為U.加速過程中不考慮相對論效應和重力作用. (1)求粒子第2次和第1次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比, (2)求粒子從靜止開始加速到出口處所需的時間t, (3)實際使用中.磁感應強度和加速電場頻率都有最大值的限制.若某一加速器磁感應強度和加速電場頻率的最大值分別為Bm.fm.試討論粒子能獲得的最大動能E㎞. 解析: (1)設粒子第1次經過狹縫后的半徑為r1,速度為v1 qu=mv12 qv1B=m 解得 同理.粒子第2次經過狹縫后的半徑 則 (2)設粒子到出口處被加速了n圈 解得 (3)加速電場的頻率應等于粒子在磁場中做圓周運動的頻率.即 當磁場感應強度為Bm時.加速電場的頻率應為 粒子的動能 當≤時.粒子的最大動能由Bm決定 解得 當≥時.粒子的最大動能由fm決定 解得 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(03年江蘇卷)(12分)當物體從高空下落時,空氣阻力隨速度的增大而增大,因此經過一段距離后將勻速下落,這個速度稱為此物體下落的終極速度。已知球形物體速度不大時所受的空氣阻力正比于速度v且正比于球半徑r,即阻力f=krv,k是比例系數。對于常溫下的空氣,比例系數k=3.4×10-4Ns/m2。已知水的密度ρ=1.0×103kg/m3,取重力加速度g=10m/s2。試求半徑r=0.10mm的球形雨滴在無風情況下的終極速度vr。(結果取兩位數字)

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(06年江蘇卷)我省沙河抽水蓄能電站自2003年投入運行以來,在緩沖用電高峰電力緊方面,取得良好的社會效益和經濟效益,抽水蓄能電站的工作原理是,在用電低谷時(如深夜),電站利用電網多余電能把水抽到高處蓄水池中,到用電高峰時,再利用蓄水池中的水發電,如圖蓄水池(上游水庫)可視為長方體,有效總庫容量(可用于發電)為V,蓄水后水位高出下游水面H,發電過程中上游水庫水位最大落差為d,統計資料表明,該電站利用抽水用電為2.4×108kw?h,發電量1.8×108kw?h,則下列計算結果正確的是(水的密度為ρ,重力加速度為g,涉及重力勢能的計算均以下游水面為零勢能面)(   

A.能用于發電的水的最大重力勢能EP=ρvgH

B.能用于發電的水的最大重力勢能EP=ρvg()

C.電站的總效率達75%

D.該電站平均每天所發電能可供給一個大城市居民用電(電功率以105kw計)約10h

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(09年北京卷23).單位時間內流過管道橫截面的液體體積叫做液體的體積流量(以下簡稱流量)。由一種利用電磁原理測量非磁性導電液體(如自來水、啤酒等)流量的裝置,稱為電磁流量計。它主要由將流量轉換為電壓信號的傳感器和顯示儀表兩部分組成。

傳感器的結構如圖所示,圓筒形測量管內壁絕緣,其上裝有一對電極和c,a,c間的距離等于測量管內徑D,測量管的軸線與a、c的連接放像以及通過電線圈產生的磁場方向三者相互垂直。當導電液體流過測量管時,在電極a、c的間出現感應電動勢E,并通過與電極連接的儀表顯示出液體流量Q。設磁場均勻恒定,磁感應強度為B。

(1)已知,設液體在測量管內各處流速相同,試求E的大。去3.0)

(2)一新建供水站安裝了電磁流量計,在向外供水時流量本應顯示為正值。但實際顯示卻為負值。經檢查,原因是誤將測量管接反了,既液體由測量管出水口流入,從如水口流出。因為已加壓充滿管道。不便再將測量管拆下重裝,請你提出使顯示儀表的流量指示變為正直的簡便方法;

(3)顯示儀表相當于傳感器的負載電阻,其阻值記為 a、c間導電液體的電阻r隨液體電阻率色變化而變化,從而會影響顯示儀表的示數。試以E、R。r為參量,給出電極a、c間輸出電壓U的表達式,并說明怎樣可以降低液體電阻率變化對顯示儀表示數的影響。

 

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(09年江蘇二十所名校聯考)(14分)如圖甲所示,空間存在豎直向下的磁感應強度為0.6T的勻強磁場,MNPQ是相互平行的、處于同一水平面內的長直導軌(電阻不計),導軌間距為0.2m,連在導軌一端的電阻為R。導體棒ab的電阻為0.1Ω,質量為0.3kg,跨接在導軌上,與導軌間的動摩擦因數為0.1。從零時刻開始,通過一小型電動機對ab棒施加一個牽引力F,方向水平向左,使其從靜止開始沿導軌做加速運動,此過程中棒始終保持與導軌垂直且接觸良好。圖乙是棒的速度--時間圖像,其中OA段是直線,AC是曲線,DE是曲線圖像的漸近線,小型電動機在10s末達到額定功率,此后功率保持不變。g取10 m/s2。求:

(1)在0--18s內導體棒獲得加速度的最大值;

(2)電阻R的阻值和小型電動機的額定功率;

(3)若已知0--10s內R上產生的熱量為3.1J,則此過程中牽引力做的功為多少?

   

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(03年江蘇卷)(13分)(1)如圖1,在光滑水平長直軌道上,放著一個靜止的彈簧振子,它由一輕彈簧兩端各聯結一個小球構成,兩小球質量相等。現突然給左端小球一個向右的速度u0,求彈簧第一次恢復到自然長度時,每個小球的速度。

(2)如圖2,將N個這樣的振子放在該軌道上。最左邊的振子1被壓縮至彈簧為某一長度后鎖定,靜止在適當位置上,這時它的彈性勢能為E0。其余各振子間都有一定的距離,F解除對振子1的鎖定,任其自由運動,當它第一次恢復到自然長度時,剛好與振子2碰撞,此后,繼續發生一系列碰撞,每個振子被碰后剛好都是在彈簧第一次恢復到自然長度時與下一個振子相碰。求所有可能的碰撞都發生后,每個振子彈性勢能的最大值。已知本題中兩球發生碰撞時,速度交換,即一球碰后的速度等于另一球碰前的速度。

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