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高考物理电磁学知识点之磁场全集汇编及答案

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高考物理电磁学知识点之磁场全集汇编及答案

一、选择题

1.如图所示,在水平放置的光滑绝缘杆ab上,挂有两个相同的金属环M和N.当两环均通以图示的相同方向的电流时,分析下列说法中,哪种说法正确( )

A.两环静止不动 B.两环互相远离 C.两环互相靠近 D.两环同时向左运动

2.如图所示,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时台秤读数为N1,现在磁铁上方中心偏左位置固定一通电导线,电流方向如图,当加上电流后,台秤读数为N2,则以下说法正确的是( )

A.N1>N2,弹簧长度将变长 C.N1<N2,弹簧长度将变长

B.N1>N2,弹簧长度将变短 D.N1<N2,弹簧长度将变短

3.如图所示,有abcd四个离子,它们带等量的同种电荷,质量不等.有ma=mb<mc=md,以不等的速度va<vb=vc<vd进入速度选择器后有两种离子从速度选择器中射出,进入B2磁场,由此可判定( )

A.射向P1的是a离子 C.射到A1的是c离子

B.射向P2的是b离子 D.射到A2的是d离子

4.如图所示的圆形区域里匀强磁场方向垂直于纸面向里,有一束速率各不相同的质子自A点沿半径方向射入磁场,则质子射入磁场的运动速率越大,

A.其轨迹对应的圆心角越大 B.其在磁场区域运动的路程越大 C.其射出磁场区域时速度的偏向角越大

D.其在磁场中的运动时间越长

5.如图,一带电粒子在正交的匀强电场和匀强磁场中做匀速圆周运动。已知电场强度为E,方向竖直向下,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外。粒子圆周运动的半径为R,若小球运动到最高点A时沿水平方向成两个粒子1和2,假设粒子质量和电量都恰好均分,粒子1在原运行方向上做匀速圆周运动,半径变为3R,下列说法正确的是( )

A.粒子带正电荷

B.粒子前运动速度大小为

REB gC.粒子2也做匀速圆周运动,且沿逆时针方向 D.粒子2做匀速圆周运动的半径也为3R 6.有关洛伦兹力和安培力的描述,正确的是( ) A.通电直导线在匀强磁场中一定受到安培力的作用 B.安培力是大量运动电荷所受洛伦兹力的宏观表现 C.带电粒子在匀强磁场中运动受到的洛伦兹力做正功 D.通电直导线在磁场中受到的安培力方向与磁场方向平行

7.如图所示,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面(未画出)。一群比荷为

q的负离子以相同速率v0(较大),由P点在纸平面内向不同m方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场,最终打在磁场区域右侧足够大荧光屏上,离子重力不计。则下列说法正确的是( )

A.离子在磁场中的运动轨迹半径可能不相等 B.由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长 C.离子在磁场中运动时间一定相等 D.沿PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大

8.如图,一正方体盒子处于竖直向上匀强磁场中,盒子边长为L,前后面为金属板,其余四面均为绝缘材料,在盒左面正中间和底面上各有一小孔(孔大小相对底面大小可忽略),底面小孔位置可在底面中线MN间移动,让大量带电液滴从左侧小孔以某一水平速度进入盒内,若在正方形盒子前后表面加一恒定电压U,可使得液滴恰好能从底面小孔通过,测得小孔到M点的距离为d,已知磁场磁感强度为B,不考虑液滴之间的作用力,不

计一切阻力,则以下说法正确的是( )

A.液滴一定带正电

B.所加电压的正极一定与正方形盒子的后表面连接 C.液滴从底面小孔通过时的速度为vdD.恒定电压为UBdLg 9.三根平行的长直导体棒分别过正三角形ABC的三个顶点,并与该三角形所在平面垂直,各导体棒中均通有大小相等的电流,方向如图所示.则三角形的中心O处的合磁场方向为( )

g L

A.平行于AB,由A指向B C.平行于CA,由C指向A

B.平行于BC,由B指向C D.由O指向C

10.如图所示,某种带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后,射人水平放置,电势差为U2的两导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场中,则粒子入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U1和U2的变化情况为(不计重力,不考虑边缘效应)( )

A.d随U1变化,d与U2无关 B.d与U1无关,d随U2变化 C.d随U1变化,d随U2变化 D.d与U1无关,d与U2无关

11.在绝缘水平面上方均匀分布着方向与水平向右成60斜向上的匀强磁场,一通有如图所示的恒定电流I的金属方棒,在安培力作用下水平向右做匀速直线运动。已知棒与水平

面间的动摩擦因数3。若磁场方向由图示方向开始沿逆时针缓慢转动至竖直向上的3过程中,棒始终保持匀速直线运动,设此过程中磁场方向与水平向右的夹角为θ,则关于磁场的磁感应强度的大小B与θ的变化关系图象可能正确的是( )

A. B.

C. D.

12.如图,半径为R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子沿平行于直径ab的方向射入

R.已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为260°,则粒子的速率为(不计重力)( )

磁场区域,射入点与ab的距离为

A.

qBR 2mB.

qBR mC.

3qBR 2mD.

2qBR m13.如图所示,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里,三个带正电的微粒a、b、c电荷量相等,质量分别为ma、mb、mc,已知在该区域内,a在纸面内做匀速圆周运动,b在纸面内向右做匀速直线运动,c在纸面内向左做匀速直线运动,下列选项正确的是( )

A.mambmc C.mcmamb

B.mbmamc D.mcmbma

14.研究放射性元素射线性质的实验装置如图所示.两块平行放置的金属板A、B分别与电源的两极a、b连接,放射源发出的射线从其上方小孔向外射出.则

A.a为电源正极,到达A板的为α射线 B.a为电源正极,到达A板的为β射线 C.a为电源负极,到达A板的为α射线 D.a为电源负极,到达A板的为β射线

15.如图所示,空间中存在在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,有一带电液滴在竖直面内做半径为R的匀速圆周运动,已知电场强度为E,磁感应强度为B,重力加速度为g,则液滴环绕速度大小及方向分别为( )

A.

E,顺时针 BB.

E,逆时针 BC.

BgR,顺时针 ED.

BgR,逆时针 E16.如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m、带电荷量为q,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向的且互相垂直的匀强磁场和匀强电场(图示方向)中.设小球带电荷量不变,小球由棒的下端以某一速度上滑的过程中一定有( )

A.小球加速度一直减小

B.小球的速度先减小,直到最后匀速 C.杆对小球的弹力一直减小 D.小球受到的洛伦兹力一直减小

17.下列有关运动电荷和通电导线受到磁场对它们的作用力方向判断正确的是( )

A.

B.

C.

D.

18.航母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的。电磁驱动原理如图所示,在固定线圈左右两侧对称位置放置两个闭合金属圆环,铝环和铜环的形状、大小相同,已知铜的电阻率较小,则合上开关 S的瞬间( )

A.两个金属环都向左运动 B.两个金属环都向右运动

C.从左侧向右看,铝环中感应电流沿顺时针方向 D.铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力 19.下列说法正确的是( )

A.带电粒子只在电场力的作用下一定作匀变速直线运动 B.带电粒子在磁场中只受磁场力作用,一定作匀速圆周运动 C.带电粒子在重力、电场力、磁场力作用下不可能作匀速圆周运动

D.带电粒子在重力、电场力、磁场力作用下可以作匀速直线运动

20.如图所示,完全相同的甲、乙两个环形电流同轴平行放置,甲的圆心为O1,乙的圆心为O2,在两环圆心的连线上有a、b、c三点,其中aO1=O1b=bO2=O2c,此时a点的磁感应强度大小为B1,b点的磁感应强度大小为B2.当把环形电流乙撤去后,c点的磁感应强度大小为

A.B1B2 2B.B2B1 2C.B2B1

D.

B1 321.如图所示,ab和cd是位于水平面内的平行金属轨道,轨道间距为l,其电阻可忽略不计。ac之间连接一阻值为R的电阻。ef为一垂直于ab和cd的金属杆,它与ab和cd接触良好并可沿轨道方向无摩擦地滑动,其电阻可忽略。整个装置处在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度为B。当施外力使杆ef以速度v向右匀速运动时,杆ef所受的安培力为( )

A. B. C. D.

22.目前世界上正研究的一种新型发电机叫磁流体发电机,如图所示表示它的发电原理:将一束等离子体(即 高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的粒子,而从整体来说呈中性)沿图中所示方向喷射入磁场,磁场中有两块金属板 A、B,这时金属板上就聚集了电荷.在磁极配置如图中所示的情况下,下述说法正确的 是 ( )

A.A 板带正电

B.有电流从 a 经用电器流向 b C.金属板 A、B 间的电场方向向下

D.等离子体发生偏转的原因是离子所受洛伦兹力大于所受电场力

23.如图所示,矩形虚线框MNPQ内有一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子,它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场,图中画出了它们在磁场中的运动轨迹.粒子重力不计.下列说法正确的是

A.粒子a带负电 B.粒子c的动能最大

C.粒子b在磁场中运动的时间最长 D.粒子b在磁场中运动时的向心力最大

24.如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板P、Q之间有一个很强的磁场。一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)沿垂直于磁场的方向喷入磁场。把P、Q与电阻R相连接。下列说法正确的是( )

A.Q板的电势高于P板的电势 B.R中有由b向a方向的电流

C.若只改变磁场强弱,R中电流保持不变 D.若只增大粒子入射速度,R中电流增大

25.一回旋加速器当外加磁场一定时,可把质子加速到v,它能把氚核加速到的速度为 ( ) A.v

B.2v

C.

v 3D.

2v 3

【参】***试卷处理标记,请不要删除

一、选择题

1.C 解析:C 【解析】 【详解】

同向电流相互吸引,异向电流相互排斥,知两线圈的运动情况是相互靠近,故C对;ABD错; 故选C

2.B

解析:B 【解析】 【分析】 【详解】

磁铁的磁感线在它的外部是从N极到S极,因为长直导线在磁铁的中心偏左位置,所以此处的磁感线是斜向右上的,电流的方向垂直与纸面向里,根据左手定则,导线受磁铁给的安培力方向是斜向右下,长直导线是固定不动的,根据物体间力的作用是相互的,导线给磁铁的反作用力方向就是斜向左上的;导线给磁铁的反作用力方向就是斜向左上的,将这个力在水平和竖直分解,因此光滑平板对磁铁支持力减小,由于在水平向左产生分力,所以弹簧产生压缩,弹簧长度将变短.故选B.

3.A

解析:A 【解析】

试题分析:通过在磁场中偏转知,粒子带正电.在速度选择器中,有qE=qvB.vE,只B有速度满足一定值的粒子才能通过速度选择器.所以只有b、c两粒子能通过速度选择器.a的速度小于b的速度,所以a的电场力大于洛伦兹力,a向P1板偏转.故A正确,B错误.只有b、c两粒子能通过速度选择器进入磁场B2,根据rmv.,知质量大的半径qB2大,知射向A1的是b离子,射向A2的是c离子.故C、D错误. 故选A.

考点:速度选择器;带电粒子在匀强磁场中的而运动.

4.B

解析:B 【解析】

试题分析:设磁场区域半径为R,轨迹的圆心角为α,如图示:

粒子在磁场中运动的时间为,而轨迹半径,而,粒子

速度越大,则r越大,α越小(与射出磁场时的速度偏向角相等),t越小,故B对. 考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动.

【名师点睛】带电粒子在有界磁场中的常用几何关系

(1)四个点:分别是入射点、出射点、轨迹圆心和入射速度直线与出射速度直线的交点. (2)三个角:速度偏转角、圆心角、弦切角,其中偏转角等于圆心角,也等于弦切角的2

倍.

5.C

解析:C 【解析】 【详解】

A.带电粒子在正交的匀强电场和匀强磁场中做匀速圆周运动,电场力和重力平衡,即有

qEmg

电场力方向与电场方向相反,所以粒子带负电,故A错误;

B.由于前粒子做圆周运动的半径为R,根据洛伦兹力提供向心力可得

mv2 qvBR可得

v其中

qBR mqg mE解得

v故B错误;

RgB ECD.由于电荷量和质量均减半,所以两个粒子受到的电场力和重力仍相等,所以粒子2也做匀速圆周运动;前根据洛伦兹力提供向心力可知粒子沿逆时针方向运动,后粒子1仍逆时针方向运动,所以粒子1在原运行方向上做匀速圆周运动,由于半径变为3R,所以粒子1的速度为前速度的3倍,根据动量守恒定律可知

mv解得后粒子2的速度为

mm3vv2 22v2v

根据左手定则可知粒子2也沿逆时针方向做匀速圆周运动,后粒子2的速度小于粒子1的速度,粒子2做匀速圆周运动的半径小于3R,故C正确,D错误; 故选C。

6.B

解析:B 【解析】 【分析】 【详解】

A.当通电直导线放置方向与匀强磁场方向在同一直线上时,不受安培力的作用,A选项

错误;

B.安培力可以看成导体内大量电子共同受到洛伦兹力产生的,即B正确; C.在匀强磁场中,洛伦兹力始终与运动方向垂直,此时洛伦兹力不做功,C错误; D.由左手定则可知,通电直导线在磁场中受到的安培力方向与磁场方向垂直,D也错误. 故选B。

7.B

解析:B 【解析】 【分析】 【详解】

A.离子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得

qvB解得

mv2r

rmv qB因粒子的速率相同,比荷相同,故半径一定相同,故A错误;

BD.由圆的性质可知,轨迹圆(离子速率较大,半径较大)与磁场圆相交,当轨迹圆的弦长最大时偏向角最大,最长弦长为PQ,故由Q点飞出的粒子圆心角最大,所对应的时间最长,故B正确,D错误;

C.设粒子轨迹所对应的圆心角为,则粒子在磁场中运动的时间为

t其中

T 22m qBT所有粒子的运动周期相等,由于离子从圆上不同点射出时,轨迹的圆心角不同,所以离子在磁场中运动时间不同,故C错误。 故选B。

8.D

解析:D 【解析】 【分析】 【详解】

A.由于电场强度方向不清楚,则无法确定液滴的电性,故A错误;

B.若液滴带正电,洛伦兹力垂直纸面向外,则电场力垂直纸面向里,说明正极与正方形盒子的前表面连接,若液滴带负电,洛伦兹力垂直纸面向里,则电场力垂直纸面向外,说

明正极与正方形盒子的前表面连接,则所加电压的正极一定与正方形盒子的前表面连接,故B错误;

C.稳定后液滴所受电场力和洛伦兹力大小相等,方向相反,液滴在重力作用下运动,故将做匀变速曲线运动,则有

dvxt

L12gt 22vygt

联立解得

vx液滴从底面小孔通过时的速度为

gd2,vygL Lg(L2d2) Lvvv故C错误;

D.稳定后洛伦兹力等于电场力

2x2yqvxBq解得

U LUBdgL

故D正确。 故选D。

9.A

解析:A 【解析】 【分析】

由题意可知考查磁感应强度的矢量性,根据右手螺旋定则及磁感应强度的矢量性分析可得。 【详解】

根据右手螺旋定则,电流A在O产生的磁场平行于BC,且由C向B,B电流在O产生的磁场平行AC,且由A向C,电流C在O产生的磁场平行AB,且由A向B,由于三导线电流大小相同,到O点的距离相同,根据平行四边形定则,则合场强的方向平行于AB,由A指向B。

A.由前面分析可知合磁场方向平行于AB,由A指向B故A正确 BCD.由前分析可知合磁场平行于AB,由A指向B故BCD错误。 【点睛】

先用右手螺旋定则确定出每条导线在0处磁感应强度的大小,再矢量求和可求得合磁场的方向。

10.A

解析:A 【解析】 【分析】 【详解】

设带电粒子经电压为U1的电场加速后速度为v0,由动能定理,有

12qU1mv0

2带电粒子在电势差为U2的电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度v分解成沿初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为θ,则有

v0cos v粒子在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为R,由几何关系可得,半径与直线MN夹角正好等于θ,则有

d2cos R所以

d又因为半径公式

2Rv0 vR则有

mv qBd2mv0 qB故d与m,v0成正比,与B,q成反比,即d只与U1有关,与U2无关,故A正确,BCD错误。 故选A。

11.C

解析:C 【解析】 【分析】 【详解】 棒受力如图所示

BILsin(mgBILcos)

1IL2IL(sincos)sin(30) Bmg3mg所以C正确,ABD错误。 故选C。

12.B

解析:B 【解析】 【分析】 【详解】

带电粒子从距离ab为

R处射入磁场,且射出时与射入时速度方向的夹角为60°,粒子运动2轨迹如图,ce为射入速度所在直线,d为射出点,射出速度反向延长交ce于f点,磁场区域圆心为O,带电粒子所做圆周运动圆心为O′,则O、f、O′在一条直线上,由几何关系得带电粒子所做圆周运动的轨迹半径为R,由F洛=Fn得

mv2qvB=

R解得

v=

qBR m

qBR,与结论不相符,选项A错误; 2mqBRB.,与结论相符,选项B正确;

mA.

3qBR,与结论不相符,选项C错误; 2m2qBRD.,与结论不相符,选项D错误;

m故选B。

C.

13.B

解析:B 【解析】

【详解】

由题意:a在纸面内做匀速圆周运动,所以magqE;b在纸面内向右做匀速直线运动,所以mbgqEBqv ;c在纸面内向左做匀速直线运动所以mcgBqvqE ,根据公式

mbmamc,故B正确,ACD错误. 可解的: 14.B

解析:B 【解析】 【分析】 【详解】

从图可以看出,到达两极板的粒子做类平抛运动,到达A极板的粒子的竖直位移小于到达B板的粒子的竖直位移,粒子在竖直方向做匀速直线运动,则根据公式

xv0tv0距离

md2,两个粒子初速度v0相同,两极板间电压U相同,放射源与两极板的qUmd也相同,而电子的小,所以电子的竖直位移小,故达到A极板的是β射线,A

q2极板带正电,a为电源的正极,故选项B正确. 【点睛】

通过类平抛运动计算粒子在竖直方向的位移关系式,根据公式分析该位移与比荷的关系,再结合图示进行比较判断.

15.C

解析:C 【解析】 【分析】 【详解】

液滴在复合场中做匀速圆周运动,知重力和电场力平衡,则液滴受到向上的电场力,可知液滴带负电,根据左手定则可知液滴做顺时针的匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力有

v2qvBm

R又因为重力和电场力平衡,则有

qEmg

解得

v故A、B、D错误,C正确; 故选C。

BgR E16.D

解析:D 【解析】 【分析】 【详解】 若开始

则弹力方向向左

,随着速度减小,弹力增大,摩擦力增

大,则加速度增大,A错.小球速度一直在减小,B错.根据前面可知,C错.小球所受洛伦兹力(f=qvB)因为速度一直减小所以洛伦兹力也一直减小,D对

17.B

解析:B 【解析】 【分析】 【详解】

由左手定则可判定电荷受到的洛伦兹力竖直向下,故A错误;由左手定则可判定电荷受到的洛伦兹力竖直向下,故B正确;由左手定则可判定导线受到的安培力竖直向下,故C错误;由左手定则可判定导线受到的安培力竖直向上,故D错误.

18.C

解析:C 【解析】 【详解】

AB.若环放在线圈两边,根据“来拒去留”可得,合上开关S的瞬间,环为阻碍磁通量增大,则环将向两边运动,故AB错误;

C.线圈中电流为右侧流入,磁场方向为向左,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,电流由左侧向右看为顺时针,故C正确;

D.由于铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大,则铜环受到的安培力要大于铝环受到的安培力,故D错误。 故选C。

19.D

解析:D 【解析】 【分析】 【详解】

A.若带电粒子初速度与电场力不在一条直线上,只在电场力的作用下,做曲线运动,故A错误;

B.带电粒子在磁场中只受磁场力作用,如果磁场力不恒定,则不一定作匀速圆周运动 ,故B错误;

C.带电粒子在重力、电场力、磁场力作用下时,若磁场力恒定,且重力与电场力平衡,带电粒子可能作匀速圆周运动 ,故C错误;

D.带电粒子在重力、电场力、磁场力作用下,若这三个力平衡,合力为0,则带电粒子可以作匀速直线运动,故D正确;

故选D。

20.A

解析:A 【解析】 【详解】

对于图中单个环形电流,根据安培定则,其在中轴线上的磁场方向均是向左,故c点的磁场方向也是向左的.设ao1=o1b=bo2=o2c=r,设单个环形电流在距离中点r位置的磁感应强度为B1r,在距离中点3r位置的磁感应强度为B3r,故:a点磁感应强度:B1=B1r+B3r;b点磁感应强度:B2=B1r+B1r;当撤去环形电流乙后,c点磁感应强度:Bc=B3r=B1-A.

1B2,故选221.B

解析:B

【解析】当杆ef以速度v向右匀速运动时,产生的感应电动势为

,B正确.

,感应电流为

,杆ef受到的安培力,联立解得

22.D

解析:D 【解析】

A、根据左手定则知,正电荷向下偏,负电荷向上偏,则A板带负电.故A错误.B、因为B板带正电,A板带负电,所以电流的流向为b经用电器流向a.故B错误.C、因为B板带正电,A板带负电,所以金属板间的电场方向向上.故C错误.D、等离子体发生偏转的原因是离子所受洛伦兹力大于所受电场力.故D正确.故选D.

【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道电流在外电路中,由高电势流向低电势.

23.D

解析:D 【解析】

根据左手定则知粒子a带正电,粒子b、c带负电;粒子在磁场中做匀速圆周运动时,由洛

mv12v2伦兹力提供向心力,根据qvBm ,可得:r ,粒子的动能EK=mv,则可知

qB2r三个带电粒子的质量、电荷量相同,在同一个磁场中,当速度越大时、轨道半径越大,则由图知,c粒子速率最小,b粒子速率最大.b粒子动能最大,向心力最大.故B错误,D正确.根据t误;故选D.

2mm ,则c粒子圆弧转过的圆心角最大,时间最长,选项C错2qBqB24.D

解析:D

【解析】 【详解】

AB.等离子体进入磁场,根据左手定则可知正电荷向上偏,打在上极板上;负电荷向下偏,打在下极板上;所以上极板带正电,下极板带负电,则P板的电势高于Q板的电势,流过电阻电流方向由a到b;故A错误,B错误; C.根据稳定时电场力等于磁场力即:

q则有:

UqvB dUBdv

再由欧姆定律:

IUBdv RrRr电流与磁感应强度成正比,改变磁场强弱,R中电流也改变;故C错误; D.由上分析可以知道,若只增大粒子入射速度,R中电流也会增大;故D正确。 故选D。

25.C

解析:C 【解析】 【分析】 【详解】

在回旋加速器内加速有

v2mqvB r解得v1qBr,可知最终的速度与荷质比有关,质子荷质比为1,氚核荷质比为 ,能把m3v,C正确。 3氚核加速到的速度为故选C。

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