精英家教網(wǎng)在高能物理研究中,粒子回旋加速器起著重要作用.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直.S處粒子源產(chǎn)生的粒子,質量為m、電荷量為+q,初速不計,在加速器中被加速,加速電壓為璣磁場的磁感應強度為曰,D型盒的半徑為R.兩盒間的狹縫很小,每次加速的時間很短,可以忽略不計,加速過程中不考慮相對論效應和重力作用,下列說法正確的是( 。
A、為使正離子每經(jīng)過窄縫都被加速,交變電壓的頻率f=
2mn
qB
B、粒子第n次與第1次在下半盒中運動的軌道半徑之比為
2n
C、若其它條件不變,將加速電壓U增大為原來的2倍,則粒子能獲得的最大動能增大為原來的2倍
D、若其它條件不變,將D型盒的半徑增大為原來的2倍,則粒子獲得的最大動能增大為原來的4倍
分析:回旋加速器利用電場加速和磁場偏轉來加速粒子,帶電粒子在磁場中運動的周期與帶電粒子的速度無關.根據(jù)洛倫茲力提供向心力得出軌道半徑的公式,從而根據(jù)速度的關系得出軌道半徑的關系.粒子離開回旋加速度時的軌道半徑等于D形盒的半徑,根據(jù)半徑公式求出離開時的速度大小,從而得出動能.
解答:解:
A、帶電粒子在磁場中運動的周期與電場變化的周期相等,根據(jù)qvB=m
v2
r
,則v=
qrB
v
,周期T=
2πr
v
=
2πm
Bq
,與粒子的速度無關,t1:t2=1:1.交變電場的周期也為
2πm
Bq
,頻率為
Bq
2πm
.故A錯誤.
B、根據(jù)動能定理知
1
2
m
v
2
n
 
=nqu.粒子第n次與第1次在下半盒中運動的速度之比為1:
n
,根據(jù)qvB=m
v2
r
,知軌道半徑之比等于速度之比為1:
2
,故B錯誤.
D、根據(jù)qvB=m
v2
r
,則v=
qrB
v
,最后速度由D型盒半徑?jīng)Q定,與電壓無關,根據(jù)Ek=
1
2
mv2
知動能也是只與D型盒半徑有關,故C錯誤,D正確.
故選:D.
點評:解決本題的關鍵知道回旋加速器加速粒子的原理,知道帶電粒子在磁場中運動的周期與交變電場的周期相同,以及掌握帶電粒子在磁場中運動的軌道半徑公式和周期公式.
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科目:高中物理 來源: 題型:

(2003?肇慶模擬)高能物理在現(xiàn)代高科技活動中具有廣泛的應用,如微觀粒子的研究、核能的生產(chǎn)等.粒子加速器是實現(xiàn)高能粒子的主要途徑.如圖所示為一環(huán)形粒子加速器的示意圖,圖中實線所示為環(huán)形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向外的大小可調節(jié)的勻強磁場,質量為m、電量為q的帶正電粒子在環(huán)中做半徑為R的圓周運動.A、B為兩塊中心開有小孔的極板,原來電勢都為零,每當粒子飛經(jīng)A板時,A板的電勢升高為+U,B板電勢保持為零,粒子在電場中一次次被加速而動能不斷增大,但繞行半徑R始終保持不變.
(1)設t=0時,粒子靜止在A板小孔處,在電場作用下開始加速、并繞行一圈.求粒子繞行n圈回到A板時獲得的總動能?
(2)為使粒子始終保持在半徑為R的圓軌道上運行,磁場必須周期性遞增,求粒繞行第n圈時,磁感應強度Bn應為多少?
(3)求粒子繞行n圈所需的總時間t(粒子通過A、B之間的時間不計)
(4)若粒子通過A、B的時間不可忽略不計,請在右面的坐標系中定性畫出A板電勢隨時間t變化的圖象(要求從t=0起到粒子第三次離開B板時止.不要求計算具體的時間)

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科目:高中物理 來源:2003-2004學年廣東省肇慶市高三(上)第一次統(tǒng)測物理試卷(解析版) 題型:解答題

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(1)設t=0時,粒子靜止在A板小孔處,在電場作用下開始加速、并繞行一圈.求粒子繞行n圈回到A板時獲得的總動能?
(2)為使粒子始終保持在半徑為R的圓軌道上運行,磁場必須周期性遞增,求粒繞行第n圈時,磁感應強度Bn應為多少?
(3)求粒子繞行n圈所需的總時間t(粒子通過A、B之間的時間不計)
(4)若粒子通過A、B的時間不可忽略不計,請在右面的坐標系中定性畫出A板電勢隨時間t變化的圖象(要求從t=0起到粒子第三次離開B板時止.不要求計算具體的時間)

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