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如图15-6-3所示为回旋加旋速器的示意图,已知D形盒的半径为R,中心上半面出口处O放有质量为m、带电荷量为q的正离子源,若磁感应强度大小为B,求:

15-6-3

(1)加在D形盒间的高频电源的频率;

(2)离子加速后的最大能量.

解析:(1)带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的周期:T=.

    由于两D形盒之间窄缝距离很小,可以忽略粒子穿过电场所用时间,因此要使带电粒子不断被加速,高频电源的周期应等于粒子做圆周运动的周期,故高频电源的频率应取:f=.

(2)离子加速后,从D形盒引出时的能量达到最大,粒子做最后一圈圆周运动的半径就等于D形盒的半径R,故R=.粒子的最大动能为Ek=.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图15-6-7所示是一种获得高能粒子的装置,环行区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场.质量为m、电荷量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零.每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两极板间电场中得到加速,每当粒子经过B板时,A板电势又降为零.粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.

15-6-7

(1)设t=0时,粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速,并绕行一圈,求粒子绕行n圈回到A板时获得的总动能En;

(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁感应强度必须周期性递增,求粒子绕行第n圈时的磁感应强度Bn;

(3)求粒子绕行n圈所需的总时间tn(设极板间距远小于R);

(4)在粒子绕行过程中,A板电势是否始终保持为+U,为什么?

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科目:高中物理 来源: 题型:

原子在不停地做热运动,为了能高精度地研究孤立原子的性质,必须使它们几乎静止下来并能在一个很小的空间区域停留一段时间,例如纳米技术中需要移动或修补分子.科学家已发明了一种称为“激光制冷”的技术,原理如下:

在一个真空室内,一束非常准直的Na-23原子束(通过样品在1 000 K高温下蒸发而获得,原子做热运动的速率近似为v0=1 000 m/s),受一束激光的正面照射,如图15-2-3 所示.设原子处在基态,运动方向与激光光子的运动方向相反,选好激光频率使光子能量E等于钠原子第一激发态与基态间能量差,原子就能吸收它而发生跃迁,跃迁后原子的速度为v1,随后该原子发射光子并回到基态.设所发射光子的运动方向与速度v0的方向总是相同的,此时原子的速度为v2,接着重复上述过程,直到原子的速度减小到零.

图15-2-3

(1)吸收与发射光子的总次数为多少?

(2)原子停留在激发态上的时间称为原子在这种状态下的寿命,大小约为10-8 s.忽略每次吸收与发射光子的时间,按上述方式,原子初速度v0减小到零,共需多长时间?该时间内原子共走过的路程为多少?(E=3.36×10-19 J,钠原子的质量m=3.84×10-26 kg,NA=6.0×1023 mol-1,c=3.0×108 m/s)

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科目:高中物理 来源: 题型:

.如图15-6-7所示是一种获得高能粒子的装置,环行区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场.质量为m、电荷量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零.每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两极板间电场中得到加速,每当粒子经过B板时,A板电势又降为零.粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.

图15-6-7

(1)设t=0时,粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速,并绕行一圈,求粒子绕行n圈回到A板时获得的总动能En;

(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁感应强度必须周期性递增,求粒子绕行第n圈时的磁感应强度Bn;

(3)求粒子绕行n圈所需的总时间tn(设极板间距远小于R);

(4)在粒子绕行过程中,A板电势是否始终保持为+U,为什么?

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科目:高中物理 来源: 题型:

原子在不停地做热运动,为了能高精度地研究孤立原子的性质,必须使它们几乎静止下来并能在一个很小的空间区域停留一段时间,例如纳米技术中需要移动或修补分子.科学家已发明了一种称为“激光制冷”的技术,原理如下:

在一个真空室内,一束非常准直的Na-23原子束(通过样品在1 000 K高温下蒸发而获得,原子做热运动的速率近似为v0=1 000 m/s),受一束激光的正面照射,如图15-2-3 所示.设原子处在基态,运动方向与激光光子的运动方向相反,选好激光频率使光子能量E等于钠原子第一激发态与基态间能量差,原子就能吸收它而发生跃迁,跃迁后原子的速度为v1,随后该原子发射光子并回到基态.设所发射光子的运动方向与速度v0的方向总是相同的,此时原子的速度为v2,接着重复上述过程,直到原子的速度减小到零.

图15-2-3

(1)吸收与发射光子的总次数为多少?

(2)原子停留在激发态上的时间称为原子在这种状态下的寿命,大小约为10-8 s.忽略每次吸收与发射光子的时间,按上述方式,原子初速度v0减小到零,共需多长时间?该时间内原子共走过的路程为多少?(E=3.36×10-19 J,钠原子的质量m=3.84×10-26 kg,NA=6.0×1023 mol-1,c=3.0×108 m/s)

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