15.回旋加速器在粒子物理研究中有重要的作用,其基本原理簡化為如圖所示的模型.相距為d的狹縫P、Q間存在著方向始終與P、Q平面垂直、電場強(qiáng)度大小為E的勻強(qiáng)電場,且電場的方向按一定規(guī)律變化.狹縫兩側(cè)均有磁感強(qiáng)度大小相等、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,且磁場區(qū)域足夠大.某時刻從P平面處由靜止釋放一個質(zhì)量為m、帶電量為q的帶負(fù)電的粒子(不計重力),粒子被加速后由A點進(jìn)入Q平面右側(cè)磁場區(qū),以半徑r1做圓周運動.當(dāng)粒子由A1點自右向左通過Q平面時,電場的方向反向,使粒子再次被加速進(jìn)入P平面左側(cè)磁場區(qū)做圓周運動,粒子經(jīng)半個圓周后通過P平面進(jìn)入PQ狹縫又被加速,….以后粒子每次通過PQ間都被加速.求:
(1)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大。
(2)粒子第一次和第二次自右向左通過Q平面的位置A1和A2之間的距離;
(3)粒子從開始到第n次恰好穿過電場所用的時間Tn

分析 (1)粒子在電場中直線加速,根據(jù)動能定理列式;在磁場中做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律列式;最后聯(lián)立求解;
(2)先根據(jù)洛倫茲力提供向心力求解軌道半徑,然后結(jié)合幾何關(guān)系求解A1和A2之間的距離;
(3)從開始到第n次恰好穿過電場經(jīng)歷了n段勻加速直線運動和n-1個圓周運動,在磁場中做圓周運動的周期不變,在電場中根據(jù)牛頓第二定律和運動學(xué)公式列式求解即可.

解答 解:(1)粒子由靜止釋放,經(jīng)電場加速后第一次通過Q平面時的速度為v1,根據(jù)動能定理,有:
$qEd=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
粒子在Q側(cè)勻強(qiáng)磁場內(nèi)做勻速圓周運動,設(shè)磁場為B,有:
qv1B=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}}$
解得:
B=$\frac{1}{{r}_{1}}\sqrt{\frac{2mEd}{q}}$
(2)設(shè)粒子經(jīng)A1并加速后進(jìn)入P平面左側(cè)區(qū)的速度為v2,有:
$qEd=\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
設(shè)粒子在P左側(cè)做圓周運動的半徑為r2,有:
$q{v}_{2}B=m\frac{{v}_{2}^{2}}{{r}_{2}}$
粒子在P、Q間經(jīng)第三次加速后進(jìn)入Q右側(cè)磁場區(qū)的速度為v3,圓周運動的半徑為r3,有:
$qEd=\frac{1}{2}m{v}_{3}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
$q{v}_{3}B=m\frac{{v}_{3}^{2}}{{r}_{3}}$ 
A2與A1之間的距離為:
A2A1=2r3-2r2
A2A1=2($\sqrt{3}-\sqrt{2}$)r1
(3)粒子在磁場中做圓周運動的周期為T
T=$\frac{2πm}{qB}$=$π{r}_{1}\sqrt{\frac{2m}{qEd}}$
第一次恰好穿過電場所用的時間為t1,由運動學(xué)公式可得:
d=$\frac{1}{2}\frac{qE}{m}{r}_{1}^{2}$
從開始到第二次恰好穿過電場共經(jīng)歷了兩段勻加速直線運動和一個二分之一圓周運動
$2d=\frac{1}{2}\frac{qE}{m}{r}_{2}^{2}$
所用時間為T2=t2+$\frac{T}{2}$
從開始到第n次恰好穿過電場經(jīng)歷了n段勻加速直線運動和n-1個圓周運動,故:
nd=$\frac{1}{2}\frac{qE}{m}{r}_{n}^{2}$
所用時間為:Tn=tn+$\frac{T}{2}(n-1)$=$\sqrt{\frac{2ndm}{qE}}$+$\frac{(n-1)π{r}_{1}}{2}\sqrt{\frac{2m}{qEd}}$
答:(1)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小為$\frac{1}{{r}_{1}}\sqrt{\frac{2mEd}{q}}$;
(2)粒子第一次和第二次自右向左通過Q平面的位置A1和A2之間的距離為2($\sqrt{3}-\sqrt{2}$)r1;
(3)粒子從開始到第n次恰好穿過電場所用的時間Tn為$\sqrt{\frac{2ndm}{qE}}$+$\frac{(n-1)π{r}_{1}}{2}\sqrt{\frac{2m}{qEd}}$.

點評 本題關(guān)鍵是明確回旋加速器的原理,在電場中是加速,在磁場中是勻速圓周運動,結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式列式求解,本題中電場中加速時間不能忽略.

練習(xí)冊系列答案
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5.如圖所示,水平傳送帶PQ間相距L1=1.2m,傳送帶以v0=2m/s的速度順時針勻速運動,傳送帶處在與水平方向成α=37°斜向上的勻強(qiáng)電場中,電場強(qiáng)度E=1×103V/m,傾角θ=30°斜面底端固定一輕彈簧,輕彈簧處于原長時上端位于C點,Q點與斜面平滑連接,Q到C點的距離L2=1.4m.現(xiàn)有質(zhì)量m=1kg,電量q=1×10-2C的物體(可視為質(zhì)點)無初速地輕放在傳送帶左端的P點,物體被傳送到右端Q點后沿斜面向下滑動,將彈簧壓縮到最短位置D點后恰能彈回C點.不計物體經(jīng)過Q點時機(jī)械能的損失,整個過程中物體的電量保持不變,已知物體與傳送帶、斜面間的動摩擦因數(shù)分別為μ1=0.5、μ2=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
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6.下列說法正確的是(  )
A.簡諧運動的周期與振幅無關(guān)
B.在彈簧振子做簡諧運動的回復(fù)力表達(dá)式F=-kx中,F(xiàn)為振動物體受到的合外力,k為彈簧的勁度系數(shù)
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D.在雙縫干涉實驗中,同種條件下用紫光做實驗比紅光做實驗得到的條紋更寬

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3.朝南的鋼窗原來關(guān)著,某人將它突然朝外推開,順時針轉(zhuǎn)過一個小于90°的角度,考慮到地球磁場的影響,則在鋼窗轉(zhuǎn)動的過程中,鋼窗活動的豎直邊中(  )
A.有自上而下的微弱電流
B.有自下而上的微弱電流
C.有微弱電流,方向是先自上而下,后自下而上
D.有微弱電流,方向是先自下而上,后自上而下

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10.2014年11月21日,我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用快舟小型運載火箭成功將“快舟二號”衛(wèi)星發(fā)射升空,并順利進(jìn)入預(yù)定軌道.我國已成為完整發(fā)射衛(wèi)星-火箭一體化快速應(yīng)急空間飛行器試驗的國家,具有重要的戰(zhàn)略意義.若快舟衛(wèi)星的運行軌道均可視為圓軌道,“快舟一號”運行周期為T1、動能為Ek1;“快舟二號”運行周期為T2、動能為Ek2.已知兩衛(wèi)星質(zhì)量相等.則兩衛(wèi)星的周期之比$\frac{T_1}{T_2}$為( 。
A.$\frac{{{E_{k1}}}}{{{E_{k2}}}}$B.$\frac{{{E_{k2}}}}{{{E_{k1}}}}$C.$\sqrt{{{({\frac{{{E_{k1}}}}{{{E_{k2}}}}})}^3}}$D.$\sqrt{{{({\frac{{{E_{k2}}}}{{{E_{k1}}}}})}^3}}$

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20.如圖所示,質(zhì)量均為m的小車與木箱緊挨著靜止在光滑的水平冰面上,質(zhì)量為2m的小明同學(xué)站在小車上用力向右迅速推出木箱后,木箱相對于冰面運動的速度大小為υ,木箱與右側(cè)豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞,反彈后被小明接。笳麄過程中小明對木箱做的功.

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7.據(jù)報道,美國和俄羅斯的兩顆衛(wèi)星在太空相撞,相撞地點位于西伯利亞上空500英里(約805公里).相撞衛(wèi)星的碎片形成太空垃圾,并在衛(wèi)星軌道附近繞地球運轉(zhuǎn),國際空間站的軌道在相撞事故地點下方270英里(434公里).若把兩顆衛(wèi)星和國際空間站的軌道都看做圓形軌道,以下關(guān)于上述報道的說法正確的是(  )
A.這兩顆相撞衛(wèi)星在同一軌道上
B.這兩顆相撞衛(wèi)星的周期、向心加速度大小一定相等
C.兩相撞衛(wèi)星的運行速度均大于國際空間站的速度
D.兩相撞衛(wèi)星的運行周期均大于國際空間站的運行周期

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4.電磁波已廣泛應(yīng)用于很多領(lǐng)域.光波也是一種電磁波,下列說法正確的是( 。
A.手機(jī)發(fā)射和接收信號都是利用微波傳送的
B.手機(jī)上網(wǎng)和WiFi上網(wǎng)都是利用光線傳輸信息的
C.常用的遙控器通過發(fā)射紫外線脈沖信號來遙控電視機(jī)
D.微波、紅外線、紫外線、倫琴射線的頻率依次減小

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5.如圖所示,ACB為光滑固定的半圓軌道,軌道半徑為R,A,B為圓水平直徑的兩個端點,AC為$\frac{1}{4}$圓弧,MPQO為有界的豎直向下的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度的大小E=$\frac{2mg}{q}$,一個質(zhì)量為m,電荷量為-q的帶電小球.從A點正上方高為H處由靜止釋放,并從A點沿切線進(jìn)入半圓軌道.不計空氣阻力及一切能量損失,已知重力加速度為g,關(guān)于帶電小球的運動情況,下列說法正確的是(  )
A.若H=R,則小球到達(dá)C點的速度為零
B.若H=2R,則小球到達(dá)B點的速度為零
C.若H=3R,則小球到達(dá)C點的速度為$\sqrt{2gR}$
D.若H=4R,則小球到達(dá)b點的速度為$\sqrt{2gR}$

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