(2009?黃岡模擬)如圖為回旋加速器示意圖,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側(cè)D形盒圓心處放有粒子源S,勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向如圖所示.質(zhì)子質(zhì)量為m,電荷量為q.設(shè)質(zhì)子從粒子源S進(jìn)入加速電場時的初速度不計,加速質(zhì)子時的電壓恒為U,質(zhì)子在電場中運(yùn)動時,不考慮磁場的影響.求:
(1)質(zhì)子能達(dá)到的最大速度;
(2)通過計算說明當(dāng)R>>d時,質(zhì)子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計;
(3)若D形盒內(nèi)存在的磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度周期遞增,質(zhì)子便可在電場中加速,而繞行半徑不變.為使質(zhì)子繞行半徑恒為R0,求:質(zhì)子第i次進(jìn)入磁場時磁感應(yīng)強(qiáng)度Bi及質(zhì)子從開始運(yùn)動到第i次進(jìn)入磁場時所用的總時間t0(i>1,不計質(zhì)子在電場中加速的時間).
分析:(1)根據(jù)洛倫茲力提供向心力求出軌道半徑的大小,當(dāng)半徑等于D形盒的半徑時,速度最大.
(2)粒子在電場中做勻加速直線運(yùn)動,結(jié)合勻變速直線運(yùn)動的平均速度公式求出在電場中加速的時間,結(jié)合粒子在磁場中運(yùn)行的周期,求出粒子在磁場中的運(yùn)行時間,通過比值的方法證明當(dāng)R>>d時,質(zhì)子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計;
(3)根據(jù)動能定理求出粒子第i次進(jìn)入磁場時的速度,結(jié)合半徑公式求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的通項表達(dá)式,通過粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,求出質(zhì)子第i次在磁場中的繞行時間,從而根據(jù)數(shù)學(xué)方法求出粒子從開始運(yùn)動到第i次進(jìn)入磁場時所用的總時間.
解答:解:(1)質(zhì)子在磁場中作圓周運(yùn)動,根據(jù)qvB=m
v2
r
得,半徑r=
mv
qB
,①
當(dāng)r=R時有最大速度vm=
qBR
m

(2)設(shè)質(zhì)子在電場中經(jīng)n次加速后,速度達(dá)到vm,加速的時間為t1,從電場對質(zhì)子速率改變的角度可將質(zhì)子在電場中的運(yùn)動等效為勻加速直線運(yùn)動,有:
質(zhì)子在電場中的平均速度為
.
v
=
0+vm
2
,③
可得:t1=
2nd
vm

設(shè)質(zhì)子在磁場中作圓周運(yùn)動的周期為T,運(yùn)動時間為t2,有:T=
2πm
qB

t2=
n
2
T

由②-⑥可得:
t1
t2
=
2d
πR

即當(dāng)R>>d時,t1<<t2,故在計算質(zhì)子在D型盒中的總時間可忽略電場中的運(yùn)動時間.
(3)設(shè)質(zhì)子經(jīng)i次加速后速度為vi,由動能定理得,iqU=
1
2
m
v
2
i
,⑦
質(zhì)子第i次進(jìn)入磁場時,由①、⑦得            Bi=
1
R0
2imU
q

質(zhì)子第i次在磁場中的繞行時間           ti=
πR0
vi
R0
m
2iqU

由⑧式可得質(zhì)子從開始運(yùn)動到第i次進(jìn)入磁場時所用的總時間:t0=t1+t2+t3+…+ti-1R0
m
2qU
(1+
1
2
+
1
3
+…+
1
i-1
)
(i>1)
答:(1)質(zhì)子能達(dá)到的最大速度為vm=
qBR
m

(2)證明計算過程如上所述.
(3)質(zhì)子第i次進(jìn)入磁場時磁感應(yīng)強(qiáng)度Bi=
1
R0
2imU
q
,質(zhì)子從開始運(yùn)動到第i次進(jìn)入磁場時所用的總時間t0R0
m
2qU
(1+
1
2
+
1
3
+…+
1
i-1
)
點(diǎn)評:解決本題的關(guān)鍵知道粒子在電場中加速,做勻加速直線運(yùn)動,在磁場中偏轉(zhuǎn),做勻速圓周運(yùn)動.對于第(3)問,對數(shù)學(xué)能力的要求較高,抓住半徑不變,求出磁感應(yīng)強(qiáng)度以及運(yùn)動時間的通項表達(dá)式.
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2
1
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3
1
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4
2
He)的質(zhì)量為m3,中子(
 
1
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