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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】我們熟知經典回旋加速器如圖(甲)所示,帶電粒子從M處經狹縫中的高頻交流電壓加速,進入與盒面垂直的勻強磁場的兩個D形盒中做圓周運動,循環往復不斷被加速,最終離開加速器。另一種同步加速器,基本原理可以簡化為如圖(乙)所示模型,帶電粒子從M板進入高壓縫隙被加速,離開N板時,兩板的電荷量均立即變為零,離開N板后,在勻強磁場的導引控制下回旋反復通過加速電場區不斷加速,但帶電粒子的旋轉半徑始終保持不變。已知帶電粒子A 的電荷量為+q,質量為m,帶電粒子第一次進入磁場區時,兩種加速器的磁場均為B0,加速時狹縫間電壓大小都恒為U,設帶電粒子最初進入狹縫時的初速度為零,不計粒子受到的重力,不計粒子加速時間及其做圓周運動產生的電磁輻射,不考慮磁場變化對粒子速度的影響及相對論效應。

1)求帶電粒子A每次經過兩種加速器加速場時,動能的增量;

2)經典回旋加速器與同步加速器在裝置上的類似性,源于它們在原理上的類似性。

a.經典回旋加速器,帶電粒子在不斷被加速后,其在磁場中的旋轉半徑也會不斷增加,求加速n次后rn的大;

b.同步加速器因其旋轉半徑R始終保持不變,因此磁場必須周期性遞增,請推導Bn的表達式;

3)請你猜想一下,若帶電粒子A與另一種帶電粒子B(質量也為m,電荷量為+kqk為大于1的整數)一起進入兩種加速器,請分別說明兩種粒子能否同時被加速,如果不能請說明原因,如果能,請推導說明理由。

【答案】1;(2a. b.;3)見解析

【解析】

1)粒子僅在狹縫間由電場加速,繞行過程中僅受洛倫茲力作用,洛倫茲力不會對粒子做功,根據動能定理: 每次動能的增量為:

2a.在D形盒中洛倫茲力作向心力,磁感應強度不需要改變,當第n次穿過MN兩板間開始作第n圈繞行時

n圈的半徑

b.同步加速器因其旋轉半徑始終保持不變,因此磁場必須周期性遞增,洛倫茲力作向心力

,

所以第n圈繞行的磁感應強度為:

3)經典回旋加速器不能做到回旋加速,同步加速器仍然能做到回旋加速。經典回旋加速器,交變電壓的周期與帶電粒子回旋周期相同,加速A粒子的交變電壓的周期為

而若要加速回旋加速粒子B,交變電壓周期應為

因此當B粒子到達加速電場縫隙時,電壓方向并沒有反向,因此無法同時加速。同步加速器A粒子的磁場變化周期

B粒子的旋轉周期

k倍,所以 每繞行1周, 就繞行k周。由于電場只在 通過時存在,故B僅在與A同時進入電場時才被加速。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖(a),在同一平面內固定有一長直導線PQ和一導線框R,RPQ的右側。導線PQ中通有正弦交流電流i,i的變化如圖(b)所示,規定從QP為電流的正方向。導線框R中的感應電動勢

A. 時為零

B. 時改變方向

C. 時最大,且沿順時針方向

D. 時最大,且沿順時針方向

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【題目】如圖所示為某一報告廳主席臺的平面圖,AB是講臺,S1、S2是與講臺上話筒等高的喇叭,它們之間的相互位置和尺寸如圖所示.報告者的聲音放大后經喇叭傳回話筒再次放大時可能會產生嘯叫.為了避免嘯叫,話筒最好擺放在講臺上適當的位置,在這些位置上兩個喇叭傳來的聲音因干涉而相消.已知空氣中聲速為340 m/s,若報告人聲音的頻率為136 Hz,問講臺上這樣的位置有多少個?

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【題目】如圖(甲)是某燃氣灶點火裝置的原理圖。轉換器將直流電壓轉換為圖(乙)所示的正弦交流電壓,并加在一理想變壓器的原線圈上。變壓器原、副線圈的匝數分別為n1、n2,電壓表為交流電表。當副線圈電壓的瞬時值大于5000V時,就會在鋼針和金屬板間引發電火花進而點燃氣體。則下列說法正確的是(

A.當開關閉合后,交流電壓表示數為5V

B.當開關閉合后,交流電壓表示數為2.5V

C.n1n2大于1000

D.n1n2小于1000

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【題目】測電源電動勢和內電阻的實驗中,有同學設計了甲、乙兩套實驗方案如圖所示,已知電流表內阻和電源內電阻比較接近。

1)為提高電動勢和內電阻的測量精度,你認為_______(填甲或乙)方案更合理。

2)請根據你認為合理的測量方案完成實物圖的連接______。

3)某同學在實驗中測得多組電壓和電流值,得到如圖所示的電壓與電流關系圖線

則該電源的電動勢E=____________V,內電阻r =____________Ω

4)所測得的電源電動勢E和內電阻r的測量值與真實值相比較的情況是:E_____E;r__________r。(填,或)

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【題目】如圖,光滑平行金屬導軌間距為L,與水平面夾角為θ,兩導軌上端用阻值為R的電阻相連,該裝置處于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面。質量為m的金屬桿ab以沿導軌平面向上的初速度v0從導軌底端開始運動,然后又返回到出發位置。在運動過程中,ab與導軌垂直且接觸良好,不計ab和導軌的電阻及空氣阻力。則( 。

A.初始時刻金屬桿的加速度為

B.金屬桿上滑時間小于下滑時間

C.在金屬桿上滑和下滑過程中電阻R上產生的熱量相同

D.在金屬桿上滑和下滑過程中通過電阻R上的電荷量相同

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【題目】如圖所示,從長方體透明玻璃中挖去一個半徑為R的半球體,O為半球的球心,O1O2連線為透明玻璃體的主光軸,在離球心0.5R處豎直放置一個足夠大的光屏,O2為屏上的點,讓一單色光束平行O1O2垂直左側表面入射,當光線距離O1O2連線0.5R時,折射后的光線達到光屏上距離O2RP點,已知透明體的上下側面均涂有吸光材料,則:

①透明玻璃的折射率為多少;

②當平行光線到光軸O1O2的距離為多少時,折射后射到光屏上的位置離O2最遠。

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【題目】我國發射的嫦娥三號登月探測器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圓軌道上繞月運行;然后經過一系列過程,在離月面4m高處做一次懸停(可認為是相對于月球靜止);最后關閉發動機,探測器自由下落。已知探測器的質量約為1.3×109kg,地球質量約為月球的81倍,地球半徑為月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小約為9.8m/s2。則次探測器

A. 在著陸前瞬間,速度大小約為8.9m/s

B. 懸停時受到的反沖作用力約為2×103N

C. 從離開近月圓軌道到著陸這段時間內,機械能守恒

D. 在近月圓軌道上運行的線速度小于人造衛星在近地圓軌道上運行的線速度

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【題目】如圖所示,兩平行金屬板A、B板間電壓恒為U,一束波長為λ的入射光射到金屬板B上,使B板發生了光電效應,已知該金屬板的逸出功為W,電子的質量為m。電荷量為e,已知普朗克常量為h,真空中光速為c,下列說法中正確的是( 。

A.若增大入射光的頻率,金屬板的逸出功將大于W

B.到達A板的光電子的最大動能為WeU

C.若減小入射光的波長一定會有光電子逸出

D.入射光子的能量為

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同步練習冊答案
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