分析 (1)粒子在磁場中運動,洛倫茲力提供向心力,然后結合$T=\frac{2πr}{v}$即可求出周期;
(2)粒子經(jīng)過窄縫3次,則被電場加速3次,由動能定理即可求出粒子的速度,然后由洛倫茲力提供向心力即可求出半徑;
(3)設粒子的最大速度為vm,對應著粒子的最大運動半徑即R,由洛倫茲力提供向心力即可求出粒子的最大動能.
解答 解:(1)加在D形盒間交流電源的周期T等于粒子在磁場中的運行周期.
在磁場中洛倫茲力提供向心力,則有:$qvB=\frac{{m{v^2}}}{r}$①
$T=\frac{2πr}{v}$②
聯(lián)立①②可得:$T=\frac{2πm}{qB}$
(2)設第3次通過窄縫后粒子的速度為v3,則有:$3qU=\frac{1}{2}mv_3^2$③
在磁場中洛倫茲力提供向心力,則有:$q{v_3}B=\frac{mv_3^2}{r_3}$④
聯(lián)立③④可得:${r_3}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{6mU}{q}}$
(3)設粒子的最大速度為vm,對應著粒子的最大運動半徑即R,則有:$q{v_m}B=\frac{mv_m^2}{R}$⑤
${E_{km}}=\frac{1}{2}mv_m^2$⑥
聯(lián)立⑤⑥可得:${E_{km}}=\frac{{{q^2}{B^2}{R^2}}}{2m}$
答:(1)加在D形盒間交流電源的周期是;
(2)離子在第3次通過窄縫后的運動半徑是$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{6mU}{q}}$;
(3)離子加速后可獲得的最大動能Ekm是$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$.
點評 解決本題的關鍵知道回旋加速器運用電場加速,磁場偏轉(zhuǎn)來加速帶電粒子,但要注意粒子射出的速度與加速電壓無關,與磁感應強度的大小和D型盒半徑有關.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重心是物體的受力中心,只有物體的重心位置才受到重力作用 | |
B. | 物體受到彈力必然也會產(chǎn)生摩擦力 | |
C. | 摩擦力的大小與物體受到的壓力成正比,摩擦力的方向必垂直于壓力的方向 | |
D. | 摩擦力的方向與物體相對運動(或相對運動的趨勢)的方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電壓表V的讀數(shù)先變小后變大 | B. | 電流表A1的讀數(shù)先變大后變小 | ||
C. | 電流表A2的讀數(shù)變大 | D. | △U與△I2的比值為定值 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流表的讀數(shù)為0.5A | |
B. | 流過電阻的交流電頻率為100Hz | |
C. | 交流電源的輸出電壓的最大值為20$\sqrt{2}$V | |
D. | 交流電源的輸出功率為5W |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 636N | B. | 600N | C. | 564N | D. | 36N |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 導體棒向上運動的初速度為4m/s | |
B. | 導體棒向上運動的平均速度小于2m/s | |
C. | 導體棒返回到ab位置時達到下滑的最大速度 | |
D. | 導體棒返回到ab位置之前達到下滑的最大速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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