4.離子推進(jìn)器是太空飛行器常用的動(dòng)力系統(tǒng).某種推進(jìn)器設(shè)計(jì)的簡化原理如圖1所示,截面半徑為R的圓柱腔分為兩個(gè)工作區(qū).Ⅰ為電離區(qū),將氙氣電離獲得1價(jià)正離子;Ⅱ?yàn)榧铀賲^(qū),長度為L,兩端加有電壓,形成軸向的勻強(qiáng)電場.Ⅰ區(qū)產(chǎn)生的正離子以接近0的初速度進(jìn)入Ⅱ區(qū),被加速后以速度v從右側(cè)噴出.Ⅰ區(qū)內(nèi)有軸向的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,在離軸線$\frac{R}{2}$處的C點(diǎn)持續(xù)射出一定速率范圍的電子.假設(shè)射出的電子僅在垂直于軸線的截面上運(yùn)動(dòng),截面如圖2所示(從左向右看).電子的初速度方向與中心O點(diǎn)和C點(diǎn)的連線成α角(0<α≤90°).推進(jìn)器工作時(shí),向Ⅰ區(qū)注入稀薄的氙氣.電子使氙氣電離的最小速率為v0,電子在Ⅰ區(qū)內(nèi)不與器壁相碰且能到達(dá)的區(qū)域越大,電離效果越好.已知離子質(zhì)量為M;電子質(zhì)量為m,電量為e.(電子碰到器壁即被吸收,不考慮電子間的碰撞)

(1)求Ⅱ區(qū)的加速電壓及離子的加速度大;
(2)α為90°時(shí),要取得好的電離效果,求射出的電子速率v的范圍;
(3)要取得好的電離效果,求射出的電子最大速率vmax與α角的關(guān)系.

分析 (1)粒子在區(qū)域Ⅱ中運(yùn)動(dòng)的過程中,只受電場力作用,電場力做正功,利用動(dòng)能定理和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可解的加速電壓和離子的加速度大小.
(2)因電子在I區(qū)內(nèi)不與器壁相碰且能到達(dá)的區(qū)域越大,電離效果越好,所以可知電子應(yīng)為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),通過幾何關(guān)系分析出離子運(yùn)功的最大軌道半徑,洛倫茲力提供向心力,結(jié)合牛頓第二定律可計(jì)算出離子的最大速度.
(3)畫出軌跡圖,通過幾何關(guān)系解出軌道的最大半徑,再結(jié)合洛倫茲力提供向心力列式,即可得出射出的電子最大速率vM與α的關(guān)系

解答 解:(1)由動(dòng)能定理:$\frac{1}{2}M{v}^{2}=eU$
得:$U=\frac{M{v}^{2}}{2e}$
a=$\frac{eE}{M}=\frac{eU}{ML}=\frac{{v}^{2}}{2L}$
(2)設(shè)電子運(yùn)動(dòng)的最大半徑為r

     2r=$\frac{3}{2}$R.
    eBv=m$\frac{v2}{r}$
所以有v0≤v<$\frac{3eBR}{4m}$
要使上式有解,磁感應(yīng)強(qiáng)度B>$\frac{4mv0}{3eR}$
(3)如右圖所示,OA=R-r,OC=$\frac{R}{2}$,AC=r

根據(jù)幾何關(guān)系$(\frac{R}{2})^{2}$+r2-2$•\frac{R}{2}•rcos(90°-α)$=(R-r)2;
得r=$\frac{3R}{4(2-sinα)}$
由eBv=m$\frac{v2}{r}$和上式得:vmax=$\frac{3eBR}{4m(2-sinα)}$
答:
(1)Ⅱ區(qū)的加速電壓為$\frac{M{v}^{2}}{2e}$及離子的加速度為$\frac{{v}^{2}}{2L}$
(2)α為90°時(shí),要取得好的電離效果,射出的電子速率v的范圍v0≤v<$\frac{3eBR}{4m}$
(3)要取得好的電離效果,求射出的電子最大速率vmax與α角的關(guān)系為vmax=$\frac{3eBR}{4m(2-sinα)}$

點(diǎn)評 該題的文字?jǐn)⑹鲚^長,要求要快速的從中找出物理信息,創(chuàng)設(shè)物理情境;平時(shí)要注意讀圖能力的培養(yǎng),以及幾何知識在物理學(xué)中的應(yīng)用,解答此類問題要有畫草圖的習(xí)慣,以便有助于對問題的分析和理解;再者就是要熟練的掌握帶電粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期和半徑公式的應(yīng)用

練習(xí)冊系列答案
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5.如圖所示,一水平傳送帶的左端與內(nèi)徑光滑的半圓形鋼管豎直連接,圓弧形鋼管的半徑R=0.9m,內(nèi)徑很。L度L=60m的傳送帶MN以v=10m/s的恒定速度向左運(yùn)行,將質(zhì)量m=1.8kg的小滑塊無初速地放在傳送帶的N端.滑塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因素μ=0.1,取g=10m/s2,求:
(1)滑塊從傳送帶N端運(yùn)動(dòng)到M端所需要的時(shí)間t;
(2)滑塊滑道軌道最高點(diǎn)T時(shí)對軌道的作用力大小N.

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15.如圖所示是在同一軌道平面上的三顆不同的人造地球衛(wèi)星,關(guān)于各物理量的關(guān)系,則( 。
A.根據(jù)v=$\sqrt{gr}$,可知vA<vB<vCB.根據(jù)萬有引力定律,可知FA>FB>FC
C.角速度ωA>ωB>ωCD.向心加速度aA>aB>aC

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12.驗(yàn)證“機(jī)械能守恒定律”的實(shí)驗(yàn)采用重物自由下落的方法,已知所用電火花打點(diǎn)計(jì)時(shí)器所接電源的頻率為50Hz,相鄰的兩個(gè)點(diǎn)之間的時(shí)間T=0.02s.查得當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間=9.80m/s2,重物質(zhì)量為m=1Kg,某同學(xué)選擇了一條理想的紙帶,用刻度尺測量時(shí)各計(jì)時(shí)點(diǎn)對應(yīng)刻度尺的讀數(shù)如圖所示.圖中O點(diǎn)是打點(diǎn)計(jì)時(shí)器打出的第一個(gè)點(diǎn),A、B、C、D分別是連續(xù)打出的計(jì)時(shí)點(diǎn),其中h1=23.50cm、h2=28.00cm、h3=32.80cm、h4=38.04cm.

(1)重物由O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí),重物的重力勢能的減少量△EP=mghOB(寫表達(dá)式),代入數(shù)值后△EP=2.74J;此過程中物體運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的速度V=2.33(寫表達(dá)式),動(dòng)能的增加量△Ek=2.70J.(保留三位有效數(shù)字)
(2)這樣驗(yàn)證的系統(tǒng)誤差總是使重物的重力勢能的減少量略大于動(dòng)能的增加量(填“大于”或“小于”),原因是:重物下落過程中受到阻力作用.

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19.如圖所示,小明玩蹦蹦桿,在小明將蹦蹦桿中的彈簧向下壓縮的過程中,小明的重力勢能、彈簧的彈性勢能的變化是(  )
A.重力勢能不變B.重力勢能增大C.彈性勢能減少D.彈性勢能增大

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9.在低軌道運(yùn)行的人造衛(wèi)星,由于受到空氣阻力的作用,衛(wèi)星的軌道半徑不斷縮小,則對運(yùn)行的衛(wèi)星,下列說法正確的是( 。
A.速率逐漸增大B.角速度逐漸減小C.周期逐漸增大D.向心力逐漸減小

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16.一人站在一只靜止在湖面上的小船上,人從小船的一端走到另一端,以下說法正確的是(水的阻力不計(jì))( 。
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B.人向前走時(shí),小船向后退
C.當(dāng)人停止走動(dòng)時(shí),小船不會(huì)停止運(yùn)動(dòng)
D.當(dāng)人停止走動(dòng)時(shí),小船也停止運(yùn)動(dòng)

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13.關(guān)于曲線運(yùn)動(dòng),下列說法正確的是( 。
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B.曲線運(yùn)動(dòng)的物體一定有變化的加速度
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D.做曲線運(yùn)動(dòng)的物體所受的合外力一定不是恒量

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14.坐標(biāo)系xoy處于光滑絕緣水平面內(nèi),在x<0的區(qū)域Ⅰ內(nèi)有平行于y軸負(fù)向的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度大小為E1;x>0的區(qū)域Ⅱ有與y軸正向成θ的水平勻強(qiáng)電場E2,如圖所示.質(zhì)量為m,電量為+q的小物塊最初在x軸上的P點(diǎn),受到沿x軸正向的水平恒力F的作用后,從靜止開始沿直線運(yùn)動(dòng)到達(dá)D點(diǎn).物塊剛進(jìn)入電場區(qū)域Ⅱ時(shí)撤去F,經(jīng)一段時(shí)間運(yùn)動(dòng)到x軸上的Q點(diǎn).已知夾角θ=37°,E1=$\frac{mg}{q}$,xOP=4L,xPQ=$\frac{25}{3}$L,重力加速度為g,試求:

(1)水平恒力F的大;
(2)小物塊到達(dá)D點(diǎn)的速度大。
(3)電場強(qiáng)度E1 和E2大小之比.

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