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“粒子发动机”是飞行器上用的一种新型发动机,静止在太空中的飞行器中,有一种装置,它利用电场加速带电粒子,形成向外发射的高速粒子流,从而对飞行器产生反冲力,使其产生加速度.由于单位时间内喷出的气体粒子质量很小,飞行器得到的加速度将非常小,但经过足够长时间的加速,同样可以得到很大的速度.某飞行器使用“粒子发动机”技术,已知飞行器的质量为M0=100 kg(不计发射粒子后飞行器质量的变化),发射的是1价氙离子,氙离子的等效电流大小为I=0.64 A,氙离子的比荷(电荷量与质量之比)为k==7.2×105 C/kg,气体氙离子被喷出时的速度v=3.0×104 m/s.求:

(1)加速电压U;

(2)粒子发动机的功率P0

(3)每秒钟射出的氙粒子数N;

(4)射出离子后,飞行器开始运动时的加速度a(不考虑万有引力和其他力);

(5)飞行器要到达的目的地是博雷利彗星,计划飞行3年(9.46×107 s),试估算飞行器所需要携带的氙的质量M.

(1)对单个氙离子,根据动能定理知

eU=mv2

得U=mv2=V=625 V.            ①

(2)设t时间内,发动机喷出n个离子,则有

P0t=n·mv2

氙离子的电流I=                          ③

联立②③并代入数据得P0=400 W.④

(3)设每秒钟射出的氙离子数为N,则有

P0=NeU(1分)

得N==4×1018(个)⑤

(4)根据动量定理可知反冲力

F==Nmv=P0                                       

所以,探测器的加速度为

a=m/s2=2.7×10-4 m/s2.⑦

(5)飞行器飞行3年,粒子发动机做的功为

P0t=n·mv2

所需要携带的氙的质量为

M=nm⑨

联立⑦⑧并代入数据得M=84.09 kg.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

(选修3-5)
(1)下列关于近代物理知识说法,你认为正确的是
 

A.德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的概念,认为只有高速运动的粒子才具有波粒二象性
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太长
D.按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加
(2)一个中子轰击铀核(
 
235
92
U
)可裂变生成钡(
 
141
56
Ba
)和氪(
 
92
36
Kr
).已知
 
235
92
U
 
141
56
Ba
 
92
36
Kr
和中子的质量分别是mu、mBa、mKr、mn,则此铀裂变反应的方程为
 
;该反应中一个235U裂变时放出的能量为
 
.(已知光速为c)
(3)一质量为M的航天器远离太阳和行星,正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出质量为m的气体,气体向后喷出的速度大小为v1,求加速后航天器的速度大小.(v0、v1均为相对同一参考系的速度)

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科目:高中物理 来源: 题型:

(1)下列说法正确的是
 

A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性
B.α粒子散射实验可以用来估算原子核半径
C.波尔模型中,氢原子辐射出一个广州后能量减小,核外电子的运动加速度减小
D.比结合能越大,表示原子核结合能越牢固,原子核越稳定
(2)在
 
1
1
H+
 
1
1
n→
 
2
1
H的核反应中,要
 
(填“吸收”或“放出”)3.552×10-23J的能量,核反应过程中的质量亏损为
 
kg(保留两位有效数字)
(3)质量为M的航天器以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出质量为m的气体,气体向后喷出的速度大小为v1,求加速后航天器的速度大小(v0、v1均为相对太阳的速度)

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科目:高中物理 来源: 题型:

(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的是
BD
BD

A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性
B.α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径
C.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小
D.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定
(2)一个高能γ光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,请完成相应的反应方程:γ→
 
0
-1
e+
 
0
1
e
 
0
-1
e+
 
0
1
e

已知电子质量me=9.10×10-31kg,光在真空中的传播速度为速为c=3.00×108m/s,则γ光子的能量至少为
1.64×10-13J
1.64×10-13J
J.
(3)一质量为M的航天器远离太阳和行星,正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出质量为m的气体,气体向后喷出的速度大小为v1,求加速后航天器的速度大小.(v0、v1均为相对同一参考系的速度)

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

宇宙飞船进行长距离星际运行时,不能再用化学燃料,可采用一种新型发动机——离子发动机,在离子发动机中,由电极发射的电子射入稀有气体(如氙气),使其离子化,然后从静止开始经电场加速后,从飞船尾部高速连续喷出,利用反冲使飞船本身得到加速。如图14所示的离子推进器,推进剂从图中P处注入,在A处电离出正离子,BC之间加有恒定电压U,正离子进入B的速度忽略不计。

(1)经加速后形成等效电流为i的离子束喷出,且单位时间喷出的离子质量为j,已知推进器发射的功率为P,飞行器的质量为M,为研究问题方便,假定离子推进器在太空中飞行时不受其他外力,忽略推进器运动速度。求:

(i)喷出的正离子的比荷。

(ii)射出离子后飞行器开始运动的加速度。由于推进器持续喷出正离子束后会使带有负电荷的电子留在其中,由于库仑力的作用会严重阻碍正离子的喷出,为使离子推进器正常运行,必须在出口D处向正离子束注入什么电荷,才能使推进器获得持续推力。

(2)离子推进器是新一代航天动力装置,也可用于飞船姿态调整和轨道修正,假设总质量为M的卫星,正在以速度V沿OP方向运动,与x轴成60°,如图15所示。已知离子的质量为m,电荷量为q,为了使飞船尽快回到预定的飞行方向-Y,单位时间内离子推进器应向那个方向喷射出的粒子数最少?最少为多少?

                

 

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