8.参考答案B说明分析A不选B选,读取图像信息知原线圈中电压有效值为1--=182v=8V,则副线圈的输出电压为U22U1=9V,由二极管的特性得R·2=R·,解得U3=万V≈6.36V则电压表的示数约为6.36VC不选。流经电阻R的电流为3=R=536A=0.636A,则电流表的示数约0636D不选。电路消耗的功率为P=I3R=0.6362×10W≈4.04W
25.解:(1)粒子从d到达d2的过程中,根据动能定理得q=2m(1分)解得v=√2.(1分)粒子进入磁场后在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,有。1_2(1分)得加速电压U与轨迹半径r的关系为U=9B(1分)2nm由几何关系知粒子射出磁场边界的位置、打在c的位置、O点三点共线,当粒子打在收集板c的中点时,粒子在磁场中运动的半径r=R(1分)因此粒子的比荷为,又=(1分)m BR(2)当粒子打在收集板c的右端时,根据几何关系可以求得粒子在磁场中运动的半径n1=√3R.(1分)打在c最左侧端点的粒子的半径为r2=R,(1分)粒子的质量表达式为m=2F2U。(1分)因此该同位素粒子的质量为(2分)(3)a、b间的电压越大,粒子进入磁场时的速度越大,粒子在极板间经历的时间越短,同时在磁场中运动轨迹的半径越大,速度偏转角0越小,由|==知在磁场中运动的时间也会越短,出磁场后匀速运动的时间也越短,所以当粒子打在收集板c的右端时,对应时间t最短.粒子在磁场中运动的半径r=√3R(2分)由qB=m只得粒子进人磁场时速度的大小v=9B=5BR(2分)粒子在电场中经历的时间n1=子可D(2分粒子在磁场中经历的时间t2=m·五=m(1分)3qb粒子出磁场后做匀速直线运动经历的时间1-v3B(1分)粒子从d到打在收集板c上经历的最短时间为=a+2+42=(3+)m.(1分)
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