3.回旋加速器是用于加速帶電粒子流,使之獲得很大動能的儀器,其核心部分是兩個D形金屬扁盒,兩盒分別和一高頻交流電源兩極相接,以便在盒間狹縫中形成勻強電場,使粒子每穿過狹縫都得到加速;兩盒放在勻強磁場中,磁場方向垂直于盒底面.離子源置于盒的圓心,釋放出電量為q、質(zhì)量為m的離子,離子最大回旋半徑為Rm,磁場強度為B,其運動軌跡如圖所示.求:
(1)離子離開加速器時速度多大?
(2)設(shè)離子初速度為零,兩D形盒間電場的電勢差為U,盒間距離為d,求加速到上述能量所需時間(粒子在縫中時間不忽略).

分析 (1)由洛倫茲力提供向心力求的半徑最大時的速度;
(2)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)離子在盒內(nèi)只受洛倫茲力,而洛倫茲力提供向心力,故粒子做勻速圓周運動;
由$q{v}_{m}B=m\frac{{v}_{m}^{2}}{{R}_{m}}$,有:
${v}_{m}=\frac{qB{R}_{m}}{m}$
(2)由能量守恒得:$\frac{1}{2}$mv${\;}_{m}^{2}$=nqU
則離子勻速圓周運動總時間: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:t2=$\frac{vm}{a}$
解得t=t1+t2=$\frac{Bπ{R}^{2}}{2U}+\frac{B{R}_{a}d}{U}$
答:(1)離子離開加速器時速度為$\frac{qB{R}_{m}}{m}$;
(2)加速度到上述能量所需時間為$\frac{Bπ{R}^{2}}{2U}+\frac{B{R}_{a}d}{U}$.

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.

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A.若正電子不從OC邊射出,正負(fù)電子在磁場中運動時間之比可能為3:1
B.若正電子不從OC邊射出,正負(fù)電子在磁場中運動時間之比可能為6:1
C.若負(fù)電子不從OC邊射出,正負(fù)電子在磁場中運動時間之比可能為2:1
D.若負(fù)電子不從OC邊射出,正負(fù)電子在磁場中運動時間之比可能為1:6

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A.木星的質(zhì)量M=$\frac{{v}^{3}T}{2πG}$
B.木星的質(zhì)量M=$\frac{{π}^{2}{c}^{3}{t}^{3}}{2G{T}^{2}}$
C.木星的質(zhì)量M=$\frac{4{π}^{2}{c}^{3}{t}^{3}}{G{T}^{2}}$
D.根據(jù)題目所給條件,可以求出木星的密度

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A.A、B、C、D四個點的電勢相同
B.A1、B1、C1、D1四個點的電場強度相同
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C.飛機水平前進(jìn)的動力為FsinθD.飛機水平前進(jìn)的動力為Ftanθ

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