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如图(甲)所示为一种研究高能粒子相互作用的装置,两个直线加速器均由k个长度逐个增长的金属圆筒组成(整个装置处于真空中。图中只画出了6个圆筒,作为示意),它们沿中心轴线排-物理
题目简介
如图(甲)所示为一种研究高能粒子相互作用的装置,两个直线加速器均由k个长度逐个增长的金属圆筒组成(整个装置处于真空中。图中只画出了6个圆筒,作为示意),它们沿中心轴线排-物理
题目详情
如图(甲)所示为一种研究高能粒子相互作用的装置,两个直线加速器均由
k
个长度逐个增长的金属圆筒组成(整个装置处于真空中。图中只画出了6个圆筒,作为示意),它们沿中心轴线排列成一串,各个圆筒相间地连接到频率为
f
、最大电压值为
U
的正弦交流电源的两端。设金属圆筒内部没有电场,且每个圆筒间的缝隙宽度很小,带电粒子穿过缝隙的时间可忽略不计。为达到最佳加速效果,应当调节至粒子穿过每个圆筒的时间恰为交流电的半个周期,粒子每次通过圆筒间缝隙时,都恰为交流电压的峰值。
质量为
m
、电荷量为
e
的正、负电子分别经过直线加速器加速后,从左、右两侧被导入装置送入位于水平面内的圆环形真空管道,且被导入的速度方向与圆环形管道中粗虚线相切。在管道内控制电子转弯的是一系列圆形电磁铁,即图中的
A
1
、
A
2
、
A
3
……
A
n
,共
n
个,均匀分布在整个圆周上(图中只示意性地用细实线和细虚线了几个),每个电磁铁内的磁场都是磁感应强度和方向均相同的匀强磁场,磁场区域都是直径为
d
的圆形。改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度。经过精确的调整,可使电子在环形管道中沿图中粗虚线所示的轨迹运动,这时电子经过每个电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁的一条直径的两端,如图(乙)所示。这就为实现正、负电子的对撞作好了准备。
(1)若正电子进入第一个圆筒的开口时的速度为
v
0
,且此时第一、二两个圆筒的电势差为
U
,正电子进入第二个圆筒时的速率多大?
(2)正、负电子对撞时的速度多大?
(3)为使正电子进入圆形磁场时获得最大动能,各个圆筒的长度应满足什么条件?
(4)正电子通过一个圆形磁场所用的时间是多少?
题型:问答题
难度:中档
来源:不详
答案
(1)
(2)
(3)
(
N
=1、2、3……
k
)
(4)
(1)设正电子进入第二个圆筒时的速率为
v
1,根据动能定理
eU=
解得:
v
1=
(2)正、负电子对撞时的动能等于进入第
k
个圆筒时的动能
E
k,根据动能定理
(
k-1
)
eU
=
解得
(3)设正电子进入第
N
个圆筒的速率为
v
N-1,第
N
个圆筒的长度为
L
N,则
L
N=
v
N-1
由动能定理得
(
N-
1)
eU
=
解得:
第
N
个圆筒的长度应满足的条件是:
(
N
=1、2、3……
k
)
(4)设电子经过1个电磁铁的圆形磁场区过程中偏转角度为
θ
,则
由图可知,电子射入匀强磁场区时的速度与通过射入点的磁场直径夹角为
θ/
2
电子在磁场区内作圆运动,洛仑兹力是向心力
∴
根据几何关系
解出
设正电子通过一个圆形磁场所用的时间是
t
,则
,
而
所以,
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如图甲所示,空间有Ⅰ区和Ⅲ区两
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地球周围有磁场,由太空射来的带
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(20分)相距L="1.5"m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m1=1kg的金属棒和质量为m2="0.27kg"的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨
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(16分)如图所示,有一对平行金属板,两板相距为0.05m.电压为10V;两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B0=0.1T,方向与金属板面平行并垂直于纸面向里.图中右边有一半径R为-高二物理
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(14分)如图所示,图中左边有一对平行金属板,两板相距为d,电压为U。两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B0,方向与金属板面平行并垂直于纸面朝里;图中右边有一半径为R、-高二物理
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如图,在虚线所围的矩形区域内,同时存在场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场。已知从左方水平射入的电子,穿过该区域时未发生偏转,重力可忽略不计,则在这个区域中-高二物理
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(本题13分)在如图所示的直角坐标系中,有一个与坐标平面垂直的界面,界面与x轴成45°且经过坐标原点O,界面右下侧有一匀强电场,场强为E,方向沿y轴的正方向,界面左上侧有一-高二物理
如图所示,平面坐标系Oxy中,在y>0的区域存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E,在-h<y<0的区域Ⅰ中存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在y<-h的区域Ⅱ中存在-物理
(14分)如图所示,在x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于纸面向里,大小为B,x轴下方有一匀强电场,电场强度的大小为E,方向与y轴的夹角θ为45°且斜向上方。现有一质-高三物理
如图所示,在直角坐标系的第一、二象限内有垂直于纸面的匀强磁场,第三象限有沿轴负方向的匀强电场;第四象限无电场和磁场。现有一质量为、电荷量为的粒子以速度从轴上的点沿-物理
如图是电子射线管的示意图。接通电源后,会有电子从阴极K射向阳极A,并在荧光屏上看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下偏转,在下列措施中可采用的是[]A.加一磁场,磁场方向-高二物理
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(19分)如图,在区域I(0≤x≤d)和区域II(d≤x≤2d)内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小分别为B和2B,方向相反,且都垂直于Oxy平面。一质量为m、带电荷量q(q>0)的粒子a于某时刻从y-
一束等离子体(含有大量带正电和带负电的微粒,都不考虑重力),沿图中箭头所示的方向垂直于磁场方向进入一匀强磁场,磁场方向垂直纸面,粒子运动的轨迹如图中a、b所示,则[]A-高二物理
如图所示,有一倾角为30°的光滑斜面,匀强磁场垂直斜面,匀强电场沿斜面向上并垂直斜面底边。一质量为m、带电荷量为q的小球,以速度v在斜面上做半径为R匀速圆周运动。则A.带-高三物理
如图,一束电子(电量为e)以速度v0垂直射入磁感应强度为B,宽为d的匀强磁场中,穿出磁场的速度方向与电子原来的入射方向的夹角为30°,求:(1)电子的质量是多少?(2)穿过磁场的时-高二物理
(15分)如图所示,正三角形ABC内有B=0.1T的匀强磁场,方向垂直纸面向外,在BC边右侧有平行于BC足够长的挡板EF,已知B点到挡板的水平距离BD=0.5m。某一质量m=4×10-10kg,电荷-
一个质量为m带电量为+q的小球每次均以水平初速度v0自h高度做平抛运动.不计空气阻力,重力加速度为g,试回答下列问题:(1)若在空间竖直方向加一个匀强电场,发现小球水平抛出后-高三物理
(13分)如图所示,足够长的光滑导轨ab、cd固定在竖直平面内,导轨间距为d,b、c两点间接一阻值为r的电阻。ef是一水平放置的导体杆,其质量为m、有效电阻值为r,杆与ab、cd保持-高三物理
(16分)如图所示,相距的AB、CD两直线间的区域存在着两个大小不同、方向相反的有界匀强电场,其中PT上方的电场的场强方向竖直向下,PT下方的电场的场强方向竖直向上,在电场左-物理
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质量为m、电荷量为e的正、负电子分别经过直线加速器加速后,从左、右两侧被导入装置送入位于水平面内的圆环形真空管道,且被导入的速度方向与圆环形管道中粗虚线相切。在管道内控制电子转弯的是一系列圆形电磁铁,即图中的A1、A2、A3……An,共n个,均匀分布在整个圆周上(图中只示意性地用细实线和细虚线了几个),每个电磁铁内的磁场都是磁感应强度和方向均相同的匀强磁场,磁场区域都是直径为d的圆形。改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度。经过精确的调整,可使电子在环形管道中沿图中粗虚线所示的轨迹运动,这时电子经过每个电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁的一条直径的两端,如图(乙)所示。这就为实现正、负电子的对撞作好了准备。
(1)若正电子进入第一个圆筒的开口时的速度为v0,且此时第一、二两个圆筒的电势差为U,正电子进入第二个圆筒时的速率多大?
(2)正、负电子对撞时的速度多大?
(3)为使正电子进入圆形磁场时获得最大动能,各个圆筒的长度应满足什么条件?
(4)正电子通过一个圆形磁场所用的时间是多少?
答案
(3)
(4)
eU=
解得:v1=
(2)正、负电子对撞时的动能等于进入第k个圆筒时的动能Ek,根据动能定理
(k-1)eU=
解得
(3)设正电子进入第N个圆筒的速率为vN-1,第N个圆筒的长度为LN,则
LN=vN-1
由动能定理得
(N-1)eU=
解得:
第N个圆筒的长度应满足的条件是:
(4)设电子经过1个电磁铁的圆形磁场区过程中偏转角度为θ,则
由图可知,电子射入匀强磁场区时的速度与通过射入点的磁场直径夹角为θ/ 2
电子在磁场区内作圆运动,洛仑兹力是向心力
∴
根据几何关系
解出
设正电子通过一个圆形磁场所用的时间是t,则
而
所以,