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B C 5.美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回 旋加速器,应用带电粒子在磁场中做 圆周运动的特点,能使粒子在较小的 空间范围内经过电场的多次加速获得 较大的能量,使人类在获得高能量带 电粒子方面前进了一步。如图3-3-7 为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在A、C板间,如图所示。带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动。对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是 ( ) 图3-3-7 A.带电粒子每运动一周被加速两次 B.带电粒子每运动一周P1P2=P2P3 C.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关 D.加速电场方向需要做周期性的变化 C 6.(2012·泰州模拟)如图3-3-8所示,质量 为m、电荷量为e的质子以某一初速度 从坐标原点O沿x轴正方向进入场区, 若场区仅存在平行于y轴向上的匀强电 场时,质子通过P(d,d)点时的动能为 5Ek;若场区仅存在垂直于xOy平面的匀强磁场时,质子也能通过P点。不计质子的重力。设上述匀强电场的电场强度大小为E、匀强磁场的磁感应强度大小为B,则下列说法中正确的是 ( ) 图3-3-8 D [课下——针对高考押题训练] 点此下图进入“课下——针对高考押题训练” 返回 返回 专题三 第 3 讲 考点谋略 专题特辑 考点一 考点二 课堂——针对考点强化训练 课下——针对高考押题训练 匀强磁场中的“磁偏转” 匀强电场中的“电偏转” 受力特征 ①v垂直于B时, FB=qvB ②v不垂直于B时, FBqvB,FB为变力, 只改变v的方向 无论v是否与E垂直, FE=qE,FE为恒力 二、方法技巧要用好 分析带电粒子在组合场中运动问题的方法 (1)带电粒子依次通过不同场区时,由受力情况确定粒子在不同区域的运动情况。 (2)根据区域和运动规律的不同,将粒子运动的过程划分为几个不同的阶段,对不同的阶段选取不同的规律处理。 (3)正确地画出粒子的运动轨迹图。 三、易错易混要明了 带电粒子通过不同场区的交界处时速度的大小和方向关系。 [课堂——针对考点强化训练] A.一定带正电 B.受到电场力的方向一定水平向右 C.从a到b过程,克服电场力做功 D.从a到b过程中可能做匀加速运动 解析:选 无论电场方向沿什么方向,粒子带正电还是负电,电场力与重力的合力是一定的,且与洛伦兹力等大反向,故要使粒子做直线运动,洛伦兹力恒定不变,其速度大小也恒定不变,故D错误;只要保证三个力的合力为零,因电场方向没确定,故粒子电性也不确定,A、B均错误;由WG+W电=0可知,重力做功WG0,故W电0,粒子一定克服电场力做功,C正确。 C A.增加E,减小B B.增加E,减小U C.适当增加U D.适当减小E CD 3.利用如图3-3-5所示的方法可以 测得金属导体中单位体积内的自 由电子数n,现测得一块横截面 为矩形的金属导体的宽为b,厚 为d,并加有与侧面垂直的匀强磁场B,当通以图示方向电流I时,在导体上、下表面间用电压表可测得电压为U。已知自由电子的电荷量为e,则下列判断正确的是 ( ) 图3-3-5 返回 返回
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