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10.某兩級串列加速器外形設計酷似“U”型,其主體結構簡圖如圖所示,其中ab、cd為兩底面為正方形的長方體加速管,加速管長為L,底面邊長為r且兩加速管底面有一邊在一條線上.兩加速管中心軸線的距離為D=49r,加速管內存在和軸線平行的勻強電場,b、d的下方區(qū)域存在垂直兩加速管軸線平面的勻強磁場,磁感強度大小為B,現將速度很小的負一價粒子均勻地從a端面輸入,經過加速管ab加速,垂直進入勻強磁場偏轉,到達d處時,可被設在d處的特殊裝置將其電子剝離(粒子速度不變,特殊裝置大小可忽略),成為三價正粒子,沿軸線進入的粒子恰能沿兩加速管軸線加速,已知b、d兩端相等,a、c兩端電勢相等,元電荷為e,該粒子質量為m,不計粒子重力及粒子間相互作用力.
(1)試求a、b兩端的電勢差Uab
(2)僅改變加速管電壓,則粒子在加速器中經歷的最短時間是多少?
(3)實際工作時,磁場可能會與設計值B有一定偏差△B,而會以B-△B至B+△B間的某一確定值工作,若要求至少有90%的粒子能被成功加速,試求偏差△B的最大值.

分析 (1)加速電場中運用動能定理,在磁場中運用洛倫茲力提供向心力結合幾何關系,即可求出a、b兩端的電勢差Uab;
(2)分別對兩個加速管運用動能定理,根據兩個加速管的電壓相同,求出粒子速度關系,再求出粒子在加速管中運動的時間t1以及粒子在磁場中運動的時間t2加和即可,根據周期公式可知t2為半個周期,是一定值,t1越短,粒子運動的總時間也越短,在磁場中運動的半徑最大,再根據洛倫茲力提供向心力,聯(lián)立即可求出粒子在加速器中經歷的最短時間;
(3)根據洛倫茲力提供向心力幾何臨界結合關系即可求出偏差△B的最大值.

解答 解:(1)沿軸線加速的粒子從b端進入磁場時速度為v,在磁場中運動的直徑為D,則:
-eUab=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$ ①
evB=$\frac{m{v}^{2}}{\frac{D}{2}}$ ②
聯(lián)立①②兩式可得:Uab=$-\frac{{D}^{2}e{B}^{2}}{8m}$
(2)在ab加速管中:-eUab′=$\frac{1}{2}m{v′}^{2}$ ③
在cd加速管中:-3eUcd′=$\frac{1}{2}mv{″}^{2}$-$\frac{1}{2}mv{′}^{2}$ ④
又Uab′=Ucd′⑤
由③④⑤式子可知:v″=2v′⑥
在加速管中總時間為t1=$\frac{L}{\frac{v′}{2}}$+$\frac{L}{\frac{v′+v″}{2}}$=$\frac{8L}{3v′}$ ⑦
粒子在磁場中運動的時間與速度無關:t2=$\frac{1}{2}T$=$\frac{1}{2}•\frac{2πm}{eB}$=$\frac{πm}{eB}$⑧
若在電場中時間最短,則粒子末速度最大,粒子以最大半徑運動時速度最大,此時直徑d=D+r
即:ev′B=$\frac{mv{′}^{2}}{\frac{D+r}{2}}$⑨
由⑥⑦⑧⑨式可得粒子在加速器中經歷的最短時間:tmin=$[\frac{16L}{3(D+r)}+π]\frac{m}{eB}$=$[\frac{16L}{150r}+π]\frac{m}{eB}$
(3)按照設計要求工作時粒子在磁場中運動時,evB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$⑩
且2R=D⑪
當磁場為B′時,R′=$\frac{mv}{eB′}$⑫
要求90%的粒子能實現加速
若磁場變弱,則:$\frac{2R′-D}{r}$<0.1⑬
聯(lián)立⑩⑪⑫⑬式得:B′>$\frac{49}{50}$B
此時偏差△B=B-$\frac{49}{50}$B=$\frac{B}{50}$
若磁場變強,則:$\frac{D-2R′}{r}$<0.1⑭
聯(lián)立⑩⑪⑫⑭式得:B′<$\frac{49}{48}$B
此時偏差△B=$\frac{49}{48}$B-B=$\frac{1}{48}$B
綜上所述偏差△B的最大值:△Bmax=$\frac{B}{50}$
解:(1)a、b兩端的電勢差Uab為$-\frac{{D}^{2}e{B}^{2}}{8m}$;
(2)僅改變加速管電壓,粒子在加速器中經歷的最短時間為$[\frac{16L}{150r}+π]\frac{m}{eB}$;
(3)實際工作時,磁場可能會與設計值B有一定偏差△B,而會以B-△B至B+△B間的某一確定值工作,若要求至少有90%的粒子能被成功加速,偏差△B的最大值為$\frac{B}{50}$.

點評 本題考查帶電粒子在復合場中的運動,解題關鍵是要讀懂題,找出已知條件,清楚粒子運動的過程,選擇合適的規(guī)律解題,第一問較為常規(guī)難度不大;第二問要注意分析時間最短的條件;第三問磁感應強度發(fā)生波動時,要注意有兩種情況:變大或者變小,分別求兩次的波動值,取兩次波動值中的較大的即為偏差△B的最大值.

練習冊系列答案
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1.兩個相向運動的小球,在光滑水平面上碰撞后變成靜止狀態(tài),則碰撞前這兩個小球的( 。
A.質量一定相等B.動能一定相等
C.動量一定相同D.以上說法都不正確

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2.某同學設計了一個碰撞實驗來尋找碰撞前后的不變量,實驗器材有:打點計時器、低壓交流電源(頻率為50Hz)、紙帶、表面光滑的長木板、帶撞針的小車A、帶橡皮泥的小車B、天平.該同學設計的實驗步驟如下:
A.用天平測出小車A的質量為mA=0.4kg,小車B的質量為mB=0.2kg
B.更換紙帶重復操作三次
C.小車A靠近打點計時器放置,在車后固定紙帶,把小車B放在長木板中間
D.把長木板平放在桌面上,在一端固定打點計時器,連接電源
E.接通電源,并給小車A一定的初速度vA,小車A與小車B相撞黏合成一個整體
(1)請將以上步驟按操作的先后順序排列出來ADCEB.
(2)打點計時器打下的紙帶中,比較理想的一條如圖所示,根據這些數據把下表空白處①②③④的數值補充完整.

碰撞前碰撞后
物理量A車B車AB整體
質量(kg)0.40.20.6
速度(m/s)3.00①2.0
$\frac{v}{m}$ (m•s-1•kg-17.50②3.3
mv (kg•m/s)1.20③1.2
mv 2 (kg•m2/s23.60④2.4
(3)由表中數據可得出的結論是:碰撞前后的不變量是小車A和小車B的質量與速度的乘積(動量)之和.

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19.一質量為m的物體與斜面間的動摩擦因數為μ,斜面傾角為θ,重力加速度為g.物體在斜面上運動軌跡如圖所示,在圖示時刻物體受到斜面摩擦力的大小為(  )
A.mgsinθB.μmgsinθC.μmgcosθD.mgcosθ

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5.如圖,兩平行金屬導軌位于同一水平面上,相距l(xiāng),左端與一電阻R相連;整個系統(tǒng)置于勻強磁場中,磁感應強度大小為B,方向豎直向下.一質量為m的導體棒置于導軌上,在水平恒力F作用下沿導軌從靜止開始向右滑動,當滑動位移為x時速度達到最大vm,滑動過程中始終保持與導軌垂直并接觸良好,已知導體棒與導軌間的動摩擦因數為μ,重力加速度大小為g,導軌和導體棒的電阻均可忽略.求
(1)此過程中通過電阻R的電荷量q;
(2)此過程中電阻R產生的熱量Q..

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15.如圖所示,水平地面上方有絕緣彈性豎直擋板,板高h=9m,與板等高處有一水平放置的籃筐,筐口的中心離擋板s=3m.板的左側以及上端與筐口的連線上方存在勻強磁場和勻強電場,磁場方向垂直紙面向里,磁感應強度B=1T;質量m=1×10-3kg、電荷量q=-1×10-5C,可視為質點的帶電小球從擋板最下端,以某一速度水平射入場中做勻速圓周運動,若與擋板相碰就以原速率彈回,且碰撞時間不計,碰撞時電荷量不變,小球最后都能從筐口的中心處落入筐中(不考慮與地面碰撞后反彈入筐情況),g=10m/s2,求:
(1)電場強度的大小與方向;
(2)若帶電小球不與擋板相碰直接落入筐中,求小球速度的大;
(3)若小球與擋板相碰,求小球落入筐中的運動時間的可能取值.(計算結果可以用分數和保留x值表示)

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2.如圖,在豎直向下的勻強磁場中有兩根豎直放置的平行粗糙導軌CD、EF,導軌上放有一金屬棒MN.現從t=0時刻起,給棒通以圖示方向的電流且電流強度與時間成正比,即I=kt,其中k為常量,金屬棒與導軌始終垂直且接觸良好.下列關于棒的速度v、加速度a隨時間t變化的關系圖象,可能正確的是( 。
A.B.C.D.

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(1)求水平拉力F大。
(2)求在線圈穿出磁場的過程中,線圈中產生的電熱Q;
(3)若線圈長、寬保持不變,所用導線規(guī)格不變,而將匝數變?yōu)镹,線圈仍以速度v勻速向右運動,則拉力F變?yōu)槎啻螅?/div>

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20.假設一個沿著一定方向運動的光子和一個靜止的自由電子相互碰撞以后,電子向某一個方向運動,光子沿另一方向散射出去,則這個散射光子跟原來的光子相比(  )
A.波長變長B.速度變小C.光子能量變小D.頻率變大

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