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在高能物理研究中,粒子加速器起着重要作用,而早期的加速器只能使带电粒子在高压电场...

在高能物理研究中,粒子加速器起着重要作用,而早期的加速器只能使带电粒子在高压电场中加速一次,因而粒子所能达到的能量受到高压技术的限制.1930年,Earnest O.Lawrence博士提出了回旋加速器的理论,他设想用磁场使带电粒子沿圆弧形轨道旋转,多次反复地通过高频加速电场,直至达到高能量,图甲为他设计的回旋加速器的示意图.它由两个铝制D型金属扁盒组成,两个D形盒正中间开有一条狭缝,两个D型盒处在匀强磁场中并接有高频交变电压.图乙为俯视图,在D型盒上半面中心S处有一正离子源,它发出的正离子,经狭缝电压加速后,进入D型盒中,在磁场力作用下运动半周,再经狭缝电压加速;为保证粒子每次经过狭缝都被加速,应设法使交变电压的周期与粒子在狭缝及磁场中运动的周期一致.如此周而复始,最后到达D型盒的边缘,获得最大速度后被束流提取装置提取.设被加速的粒子为质子,质子的电荷量为q,质量为m,加速时电极间电压大小恒为U,磁场的磁感应强度为B,D型盒的半径为R,狭缝之间的距离为d,质子从离子源出发时的初速度为零,分析时不考虑相对论效应.
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(1)求质子经第1次加速后进入一个D形盒中的回旋半径与第2次加速后进入另一个D形盒后的回旋半径之比;
(2)若考虑质子在狭缝中的运动时间,求质子从离开离子源到被第n次加速结束时所经历的时间;
(3)若要提高质子被此回旋加速器加速后的最大动能,可采取什么措施?
(4)若使用此回旋加速器加速氘核,要想使氘核获得与质子相同的最大动能,请你通过分析,提出一个简单可行的办法.
(1)根据动能定理求出粒子被第一次加速后的速度,根据洛伦兹力提供向心力,利用牛顿第二定律求出轨道的半径. (2)回旋加速器是利用电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据动能定理求出n次加速后的速度,根据匀变速直线运动的速度时间公式求出加速的时间,再求出粒子偏转的次数,从而得出在磁场中偏转的时间,两个时间之和即为离开离子源到被第n次加速结束时所经历的时间. (3)根据回旋加速器的半径,利用洛伦兹力提供向心力,求出最大速度,看最大速度有什么因素决定. (4)若加速氘核,氘核从D盒边缘离开时的动能与质子的动能相同. 【解析】 (1)设质子经过窄缝被第n次加速后速度为vn,由动能定理     ① 第n次加速后质子在磁场中做匀速圆周运动的半径为Rn,由牛顿第二定律   ② 由以上两式解得  则         (2)由牛顿第二定律      ③ 质子在狭缝中经n次加速的总时间          ④ 联立①③④解得电场对质子加速的时间   质子在磁场中做匀速圆周运动的周期     ⑤ 粒子在磁场中运动的时间  t2=(n-1)    ⑥ 联立⑤⑥解得   故质子从离开离子源到被第n次加速结束时所经历的时间 (3)设质子从D盒边缘离开时速度为vm 则:     ⑦ 质子获得的最大动能为        ⑧ 所以,要提高质子被此回旋加速器加速后的最大动能,可以增大加速器中的磁感应强度B.  (4)若加速氘核,氘核从D盒边缘离开时的动能为Ek′则:    ⑨ 联立⑧⑨解得  B1=B    即磁感应强度需增大为原来的倍                       高频交流电源的周期T=,由质子换为氘核时,交流电源的周期应为原来的倍.   答:(1)质子经第1次加速后进入一个D形盒中的回旋半径与第2次加速后进入另一个D形盒后的回旋半径之比; (2)质子从离开离子源到被第n次加速结束时所经历的时间; (3)要提高质子被此回旋加速器加速后的最大动能,可以增大加速器中的磁感应强度B; (4)若使用此回旋加速器加速氘核,即磁感应强度需增大为原来的倍,交流电源的周期应为原来的倍.
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考点分析:
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如图所示,光滑水平面MN的左端M处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带理想连接.传送带水平部分长L=8m,并以恒定速度v=3m/s沿图示箭头方向移动.质量均为m=1kg、静止于MN上的物块A、B(视为质点)之间压缩一轻弹簧,贮有弹性势能EP=16J.若A、B与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,则解除弹簧压缩,弹开物块A、B后,求:manfen5.com 满分网
(1)物块B在传送带上向右滑行的最远距离L1
(2)物块B返回到水平面MN时的速度vB′;
(3)若物块B返回水平面MN后,与被弹射装置P弹回的物块A在水平面MN上弹性碰撞(碰撞过程无动能损失,碰撞时间极短),使物块B从传送带水平部分的右端Q滑出,则弹射装置P必须给物块A至少做多少功?
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一质量为m=1kg的木箱在水平地面上沿直线向右运动,到达A处时木箱开始受到F=4N的水平恒力作用,此后木箱继续沿同一直线运动,经过t=2s到达B处,木箱在B处的速度与在A处的速度大小相同.已知木箱与水平地面之间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,求木箱在这2s内的位移.
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B、电阻箱R1:0~9999.9Ω
C、电阻箱R2:0~999.9Ω
D、电阻箱R3:0~0.99Ω
E、滑动变阻器R:0~5Ω
F、定值电阻R=8Ω(起保护作用)
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(1)要求从给定器材中选择器材设计一个实验电路,用半偏法粗测电流计G的内阻.请将电路图画在下列方框中;
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(2)上述用半偏法测量电流计G的内阻存在系统误差,根据所设计的电路,经计算可知电流计G的内阻真实值r=______(用R1、R2、R3中的某两个量表示)
(3)实验测得电流计G的内阻真实值为500Ω,将它改装成一只量程为0.3A的电流表A′.现用一只标准电流表A(量程0.3A,内阻0.1Ω)对改装的电流表A′进行校正,请重新选择适当的器材,在实物图中连接电路.
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某同学利用单摆测定当地重力加速度.如图甲所示,实验时使摆球在垂直于纸面的平面内摆动.为了将人工记录振动次数改为自动记录振动次数,在摆球运动最低点的左、右两侧分别放置一激光光源、光敏电阻与某一自动记录仪相连;他用刻度尺测量细绳的悬点到球的顶端的距离当作摆长,分别测出摆长为L1和L2时,该仪器显示的光敏电阻的阻值R随时间t变化的图线分别如图乙、丙所示.
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(1)根据图乙、丙可知:当摆长为L1时,单摆的周期为T1=______;当摆长为L2时,单摆的周期为T2=______
(2)请用所测量的物理量L1、L2、T1、T2,写出摆球直径的表达式d=______
2
L1-
T
2
1
L2)
T
2
1
-
T
2
2
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如图所示,水平面内两根光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好.若对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置由静止开始向右做匀加速运动并依次通过位置b和c.若导轨与金属棒的电阻不计,a到b与b到c的距离相等,则下列关于金属棒在运动过程中的说法正确的( )
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B.金属棒通过b、c两位置时,外力F的大小之比为1:manfen5.com 满分网
C.在从a到b与从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1:1
D.在从a到b与从b到c的两个过程中,通过金属棒的横截面的电量之比为1:2
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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