19.利用交變電壓頻率為7.67MHz的回旋加速器加速α粒子,可使它的能量達到48.2MeV.該回旋加速器的半徑約為多大?(α粒子即氦核,質量約為質子的4倍,電量為質子的2倍,已知質子的質量為1.67×10-27kg)

分析 根據(jù)粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑公式R=$\frac{mv}{Bq}$,結合周期公式T=$\frac{2πm}{Bq}$=$\frac{1}{f}$,及EK=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,即可求解.

解答 解:交變電壓頻率為7.67MHz,即為粒子在磁場中運動的頻率,那么T=$\frac{2πm}{Bq}$=$\frac{1}{f}$;
而粒子的能量能達到48.2MeV,即$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=48.2MeV
由于做勻速圓周運動的半徑公式R=$\frac{mv}{Bq}$,
綜上所述,R=$\frac{1}{2×3.14×7.67×1{0}^{6}}$×$\sqrt{\frac{2×48.2×1{0}^{6}×1.6×1{0}^{-19}}{4×1.67×1{0}^{-27}}}$≈1m
答:該回旋加速器的半徑約為1m.

點評 考查粒子做勻速圓周運動的半徑與周期公式,掌握影響加速能量的表達式,注意正確的運算.

練習冊系列答案
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9.長木板放置在水平桌面上,如果用水平力F作用在木板上,推動長木板在水平桌面上向右勻速運動.在長木板露出桌面到其翻轉之前,以下說法正確的是(  )
A.桌面對木板的摩擦力大小不變B.木板對桌面的壓力逐漸減小
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10.如圖所示,木箱高為L,其底部有一個小物體Q(質點),現(xiàn)用力豎直向上拉木箱,使木箱由靜止開始向上運動.若保持拉力的功率不變,經過時間t,木箱達到最大速度,這時讓木箱突然停止,小物體會繼續(xù)向上運動,且恰能到達木箱頂端.已知重力加速度為g,不計空氣阻力,由以上信息,可求出的物理量是(  )
A.時間t內拉力的功率B.木箱的最大速度
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7.如圖所示為測量未知電阻Rx的部分電路,當開關S分別接a和b點時,電流表示數(shù)相對變化顯著,為了減小誤差,則( 。
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14.2014年4月17日,威海市12個作業(yè)站點開展人工增雨作業(yè).期間,全市共出動火箭發(fā)射架4部,發(fā)射增雨火箭彈70枚.在此次人工增雨作業(yè)的幫助下,全市普降小到中雨.若發(fā)射火箭彈在火箭筒中的運動可以看做是勻加速運動,如果火箭彈的加速度是5×105m/s2,火箭彈在火箭筒中運行0.64m時的速度是800m/s.

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4.如圖所示,小球靜止在水平地面上,并有一豎直細線向上拉著.有關小球的受力情況正確的是( 。
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C.小球可能受兩個力作用D.小球可有受四個力作用

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.在離地125米處小球A由靜止開始下落,與此同時在A的正下方地面上以初速度v0豎直上拋另一個小球B.
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(2)若A、B恰好在B上拋的最高點相遇,求B球上拋的初速度V0
(3)若要保證B在上升階段能與A相遇,則B球上拋的初速度V0應滿足什么條件?

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8.大小分別為5N、7N、9N的三個力合成,其合力F大小的范圍為(  )
A.3N≤F≤20NB.2N≤F≤21NC.0≤F≤20ND.0≤F≤21N

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20.如圖所示.質量mA=2kg和mB=3kg的小球A、B(可視為質點)用長L=1.5m的輕繩相連,放在高h=0.5m的水平桌面上,A球剛好在桌邊,桌面右邊緣上方有一弧形擋板,它能使B球無能量損失地滑過桌邊后豎直向下運動.現(xiàn)使小球A由靜止開始下落,若A、B兩球落地后均不再彈起,不計一切摩擦,取g=10m/s2,試求:
(1)A球落地時的速率v.
(2)輕繩的拉力對B球做的功.
(3)B球從開始運動到落地所用時間t.
(4)釋放A球后經0.4s,繩中拉力對B球做功的功率.

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