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2.如图回旋加速器的D形盒半径为R,用来加速质量为m,带电量为q的质子,使质子由静止加速到具有能量为E后,由A孔射出,求:
(1)加速器中匀强磁场B的方向和大小;
(2)设两D形盒间的距离为d,其间电压为U,则加速到上述能量所需回旋周数是多少?
(3)加速到上述能量所需时间(不计通过缝隙的时间).

分析 (1、2)匀强磁场B的方向根据左手定则判断确定.回旋加速器中粒子在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等,当粒子从D形盒中出来时,速度最大,此时粒子运动的轨迹半径等于D形盒的半径;根据洛伦兹力提供向心力,求出最大动能.质子在一个周期内被加速两次,根据一次加速的能量与最大动量的关系,即可确定加速次数,从而得到回旋周数.
(3)加速到上述能量所需时间即磁场中运动时间,根据周期和圈数结合求解.

解答 解:(1)根据左手定则可知B的方向垂直于纸面向里.根据qvmB=m$\frac{{mv}_{m}^{2}}{R}$得最大动能为:
E=$\frac{1}{2}$mvm2=$\frac{{B}^{2}{R}^{2}{q}^{2}}{2m}$
因此加速器中匀强磁场B的大小为:
B=$\frac{\sqrt{2mE}}{qR}$;
根据左手定则克制,B的方向垂直于纸面向里
(2)加速电压为U,则质子每次经电场加速后能量为:
EK0=qU;
设共加速N次,则有:N=$\frac{E}{{E}_{k0}}$=$\frac{E}{qU}$;
由于每周加速两次,所以加速到上述能量所需回旋周数是:
n=$\frac{N}{2}$=$\frac{E}{2qU}$
(3)因为质子运动的线速度为:v=$\frac{2πR}{T}$
运动的周期为:T=$\frac{2πm}{qB}$
运动的周期与半径r和速度无关,故加速度总时间为:t=nT=$\frac{πR\sqrt{2mE}}{2qU}$
答:(1)加速器中匀强磁场B的方向为垂直于纸面向里,大小为$\frac{\sqrt{2mE}}{qR}$;
(2)设两D形盒间的距离为d,其间电压为U,则加速到上述能量所需回旋周数是$\frac{E}{2qU}$
(3)加速到上述能量所需时间为$\frac{πR\sqrt{2mE}}{2qU}$.

点评 解决本题的关键知道当粒子从D形盒中出来时,速度最大.以及知道回旋加速器粒子在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等.

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A.减小光电门Ⅰ、Ⅱ间的高度差
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B.A球从面1到面2的速率变化等于B球从面1到面2的速率变化
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A.无论v0多大,小球均不会离开圆轨道
B.若在$\sqrt{2gR}$<v0<$\sqrt{5gR}$则小球会在B、D间脱离圆轨道
C.只要v0>$\sqrt{4gR}$,小球就能做完整的圆周运动
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