2.回旋加速器核心部分是兩個D形金屬扁盒,兩盒分別和一高頻交流電源兩極相接.以便在盒間的窄縫中形成勻強電場,使粒子每次穿過狹縫都得到加速.兩盒放在磁惑應(yīng)強度為B的勻強磁場中.磁場方向垂直于盒底面.粒子源置于盒的圓心附近,若粒子源射出的粒子帶電荷量為q,質(zhì)量為m,粒子最大回旋半徑為Rn,其運動軌跡如圖所示.問.
(1)D形盒內(nèi)有無電場?
(2)粒子在盒內(nèi)做何種運動?
(3)所加交流電壓頻率應(yīng)是多大.粒子運動的角速度為多大?
(4)粒子離開加速器時速度為多大?最大動能為多少?
(5)設(shè)兩D形盒間電場的電勢差為U,盒間距離為d,其間電場均勻,求把靜止粒子加速到上述能量所需時間.

分析 (1)(2)根據(jù)粒子在磁場中的受力判斷其運動和受力;
(3)交流電的頻率與粒子在磁場中的頻率相同,即可求得
(4)由洛倫茲力提供向心力求的半徑最大時的速度和動能;
(5)粒子運動的總時間等于粒子在電場和磁場中時間之和

解答 解:(1)加速器由D形盒盒間縫隙組成,盒間縫隙對粒子加速有有電場,D形盒起到讓粒子旋轉(zhuǎn)再次通過盒間縫隙進行加速,
    要做勻速圓周運動,沒有電場.  則有電場只存在于兩盒之間,而盒內(nèi)無電場
    (2)粒子在磁場中只受洛倫茲力作用,洛倫茲力始終與速度垂直,粒子做勻速圓周運動
    (3)所加交流電壓頻率等于粒子在磁場中的頻率,根據(jù)$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$和T=$\frac{2πr}{v}$可得T=$\frac{2πm}{qB}$,故頻率f=$\frac{1}{T}=\frac{qB}{2πm}$,運動的角速度$ω=\frac{2π}{T}=\frac{qB}{m}$
(4)粒子速度增加則半徑增加,當軌道半徑達到最大半徑時速度最大,由R=$\frac{mv}{qB}$得:Vmax=$\frac{qB{R}_{n}}{m}$
則其最大動能為:Ekmax=$\frac{1}{2}$mv2n=$\frac{{q}^{2}{{B}^{2}R}_{n}^{2}}{2m}$
(5)由能量守恒得:$\frac{1}{2}$mv2=nqU    
則離子勻速圓周運動總時間為:t1=$\frac{nT}{2}$    
離子在勻強電場中的加速度為:a=$\frac{qU}{md}$     
勻加速總時間為:t2=$\frac{{v}_{m}}{a}$                   
解得:t=t1+t2=$\frac{πB{R}_{n}}{2U}+\frac{B{R}_{n}d}{U}$
答:(1)D形盒內(nèi)無電場
(2)粒子在盒內(nèi)做勻速圓周運動
(3)所加交流電壓頻率應(yīng)是$\frac{qB}{2πm}$.粒子運動的角速度為$\frac{qB}{m}$
(4)粒子離開加速器時速度為$\frac{qB{R}_{n}}{m}$,最大動能為$\frac{{q}^{2}{{B}^{2}R}_{n}^{2}}{2m}$
(5)設(shè)兩D形盒間電場的電勢差為U,盒間距離為d,其間電場均勻,把靜止粒子加速到上述能量所需時間為$\frac{πB{R}_{n}}{2U}+\frac{B{R}_{n}d}{U}$..

點評 解決本題的關(guān)鍵知道回旋加速器利用磁場偏轉(zhuǎn)和電場加速實現(xiàn)加速粒子,最大速度決定于D形盒的半徑

練習(xí)冊系列答案
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12.對矢量和標量的表述正確的是( 。
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A.T逐漸變大,F(xiàn)逐漸變大B.T保持不變,F(xiàn)逐漸變大
C.T逐漸變大,F(xiàn)逐漸變小D.T逐漸變小,F(xiàn)逐漸變小

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C.粒子在A點的動能小于在C點的動能
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17.作用在同一物體上的兩個共點力,一個力的大小是20N,另一個力的大小是30N,這兩個力的合力的最大值是50N,這兩個力的合力的最小值是10N.

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A.汽車運動的加速度大小為2 m/s2
B.汽車繼續(xù)行駛,經(jīng)過第6根電線桿時的瞬時速度大小為25 m/s
C.汽車在第3根至第7根電線桿間運動所需的時間為20 s
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14.如圖是某物體做直線運動的v-t圖象,由圖象可得到的正確結(jié)果是( 。
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B.第3s內(nèi)物體的位移為3.0 m
C.t=5 s時物體的加速度大小為0.75m/s2
D.物體在加速過程的加速度比減速過程的加速度大

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A.第一種情況下彈簧彈力為$\frac{2F}{3}$
B.第二種情況下彈簧彈力為$\frac{2F}{3}$
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D.因為不知道斜面與滑塊之間的動摩擦因數(shù)的數(shù)值,故無法比較兩個彈簧彈力大小

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12.如圖所示,表示甲、乙兩運動物體相對同一原點的位移-時間圖象,下面有關(guān)說法中正確的是( 。
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