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【題目】如圖1所示為回旋加速器的示意圖。它由兩個鋁制D型金屬扁盒組成,兩個D形盒正中間開有一條狹縫,兩個D型盒處在勻強磁場中并接在高頻交變電源上。在盒中心A處有離子源,它產生并發出的粒子,經狹縫電壓加速后,進入盒中。在磁場力的作用下運動半個圓周后,再次經狹縫電壓加速。為保證粒子每次經過狹縫都被加速,設法使交變電壓的周期與粒子在狹縫及磁場中運動的周期一致如。此周而復始,速度越來越大,運動半徑也越來越大,最后到達D型盒的邊緣,以最大速度被導出。已知粒子電荷量為q質量為m,加速時電極間電壓大小恒為U,磁場的磁感應強度為B,D型盒的半徑為R.設狹縫很窄,粒子通過狹縫的時間可以忽略不計,且粒子從離子源發出時的初速度為零。(不計粒子重力)求:

(1)粒子第1次由盒進入盒中時的速度大。

(2)粒子被加速后獲得的最大動能;

(3)符合條件的交變電壓的周期T

(4)粒子仍在盒中活動過程中,粒子在第n次由盒進入盒與緊接著第n+1次由盒進入盒位置之間的距離Δx.

【答案】1 2 3 4

【解析】

1)設α粒子第一次被加速后進入D2盒中時的速度大小為v1,根據動能定理有

解得,
2α粒子在D形盒內做圓周運動,軌道半徑達到最大時被引出,具有最大動能.設此時的速度為v,有
解得:
α粒子的最大動能為Ek,則

解得:
3)設交變電壓的周期為T,為保證粒子每次經過狹縫都被加速,帶電粒子在磁場中運動一周的時間應等于交變電壓的周期(在狹縫的時間極短忽略不計),則交變電壓的周期

4)離子經電場第1次加速后,以速度v1進入D2盒,設軌道半徑為r1

離子經第2次電場加速后,以速度v2進入D1盒,設軌道半徑為r2

離子第n次由D1盒進入D2盒,離子已經過(2n-1)次電場加速,以速度v2n-1進入D2盒,由動能定理:
軌道半徑
離子經第n+1次由D1盒進入D2盒,離子已經過2n次電場加速,以速度v2n進入D1盒,由動能定理:
軌道半徑:

x=2rn+1-rn)(如圖所示)


解得,

練習冊系列答案
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【題目】(多選題)如圖,矩形線圈abcd與理想變壓器原線圈組成閉合電路,線圈在有界勻強磁場中繞垂直于磁場的bc邊勻速轉動,磁場只分布在bc邊的左側,磁感應強度大小為B,線圈面積為S,轉動角速度為ω,匝數為N,線圈電阻不計.下列說法正確的是( 。

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B. 電容器的電容C變大時,燈泡變暗

C. 圖示位置時,矩形線圈中瞬時感應電動勢最大

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A. F逐漸變大,T逐漸變小

B. F逐漸變大,T逐漸變大

C. F逐漸變小,T逐漸變大

D. F逐漸變小,T逐漸變小

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B. 輪沿上AB兩點的角速度相等

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A. MN的密度相等

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D. Q下落過程中彈簧的最大壓縮量是P4

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A. 小球進入半圓形軌道后,在半圓形軌道的最低點B處對軌道的壓力等于mg

B. 小球在半圓形軌道最高點C處對軌道的壓力為mg

C. 小球在半圓形軌道最高點C處對軌道的壓力為0

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D. 增大兩桿之間的距離

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