分析 (1)粒子在磁場中運動,洛倫茲力提供向心力,然后結(jié)合$T=\frac{2πr}{v}$即可求出周期,由f=$\frac{1}{T}$求出頻率;
(2)設(shè)粒子的最大速度為vm,對應(yīng)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;
(3)質(zhì)子在每一個周期內(nèi)兩次經(jīng)過電場,即每一個周期內(nèi)電場對質(zhì)子加速兩次,根據(jù)動能定理求出質(zhì)子加速的次數(shù),然后結(jié)合最大動能即可求出.
解答 解:(1)質(zhì)子在磁場中運動,洛倫茲力提供向心力,設(shè)質(zhì)子的速度為v,則:qBv=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:v=$\frac{qBR}{m}$,
根據(jù)T=$\frac{2πR}{v}$,f=$\frac{1}{T}$
得:T=$\frac{2πm}{qB}$,f=$\frac{qB}{2πm}$
(2)質(zhì)子的最大運動半徑即R,由:$q{v}_{m}B=\frac{m{v}_{m}^{2}}{R}$
則有最大動能為:EKm=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$=$\frac{1}{2}×m×(\frac{qBR}{m})^{2}$=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$.
(3)質(zhì)子在每一個周期內(nèi)兩次經(jīng)過電場,即每一個周期內(nèi)電場對質(zhì)子加速兩次,設(shè)需要經(jīng)過n次加速粒質(zhì)子的動能達(dá)到最大,則:
$n•qU=\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$
所以質(zhì)子在D型盒內(nèi)運動的總時間:t=$\frac{n}{2}•T$
聯(lián)立方程得:t=$\frac{π{R}^{2}B}{2U}$
答:(1)交流電源的頻率是$\frac{qB}{2πm}$.
(2)質(zhì)子經(jīng)回旋加速器最后得到的最大動能是$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$;
(3)質(zhì)子在D型盒內(nèi)運動的總時間是$\frac{π{R}^{2}B}{2U}$.
點評 解決本題的關(guān)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(guān),與磁感應(yīng)強度的大小和D型盒半徑有關(guān).
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A. | 電壓表的示數(shù)一直增大 | B. | 電流表的示數(shù)一直增大 | ||
C. | 電阻R0消耗的功率一直增大 | D. | 電源的輸出功率先減小后增大 |
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A. | 質(zhì)子被加速后的最大速度不可能超過2πfR | |
B. | 質(zhì)子被加速后的最大速度與加速電場的電壓大小有關(guān) | |
C. | 高頻電源只能使用矩形交變電流,不能使用正弦式交變電流 | |
D. | 不改變B和f,該回旋加速器也能用于加速α粒子 |
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A. | 當(dāng)R的滑動觸頭向下滑動時,回路總電流變小 | |
B. | 當(dāng)R的滑動觸頭向下滑動時,電流計中電流方向a→b | |
C. | 當(dāng)R的滑動觸頭向上滑動時,微粒將向下移動 | |
D. | 當(dāng)R的滑動觸頭向上滑動時,電源輸出功率將減小 |
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A. | 物體A仍相對小車靜止 | |
B. | 物體A受到的摩擦力減小 | |
C. | 物體A受到的彈力增大 | |
D. | 物體A受到的摩擦力大小不變,但方向改變 |
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實驗次數(shù) 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
小車加速度a/m•s-2 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
小車質(zhì)量m/kg | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
$\frac{1}{m}$/kg-1 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | 0.60 |
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