精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
根据科普资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的”容器”可装,而是借助磁场能约束带电粒子运动这一理论,从而使高速运动的带电粒子束缚在某一磁场区域内,那么,该磁场就成了某种意义上的容器了。
(1)实践表明,如果氦核在磁场区域内沿垂直于磁场方向运动,速度大小V与它在磁场中运动的轨道半径R有关,根据我们已学过的知识,试推导出VR的关系式。(已知氦核的荷质比为q/m,磁场的磁感强度为B,氦核重力不计)
(2)对于上面的”容器”,我们现按下面的简化条件来讨论:如图所示是一个截面为内径R1,外径R2的环状区域,区域内有垂直于截面的匀强磁场,已知氦核的荷质比为q/m,磁场的磁感强度为B,若氦核平行于截面从A点以相同速率沿各个方向射入磁场都不能穿出磁场外边界,求氦核的最大速度。
(1)V=qBR/m(2)VmqB(R2-R1)/2m
(1).因氦核垂直磁场方向运动且只受洛仑兹力作用,故氦核以速度V在磁感强度为B的匀强磁场中做半径为R的匀速圆周运动,由洛仑兹力和牛顿第二定律得:
qVB=ma=mV2/R       4分  
V=qBR/m       4分
(2).当氦核以Vm的速度沿与内圆相切时射出,且其轨迹与外圆相切,如图所示,则Vm就是所求的最大速度.设轨迹圆的半径为r,则:
r=(R2-R1)/2      3分   
qVB=mV2/R得:R=mV/qB  
要氦核不穿出磁场边界,则应满足:Rr  
VmqBr/m   3分  
VmqB(R2-R1)/2m      3分
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:实验题

在赤道上空某处有一竖直的避雷针,当带正电的云经过避雷针上方时,地磁场对避雷针的作用力方向是__________.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

1896年物理学家塞曼在实验室中观察到了放在磁场中的氢原子的核外电子的旋转频率发生改变(即频率移动)的物理现象,后来人们把这种现象称之为塞曼效应。如图所示,把基态氢原子放在匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,方向与电子作圆周运动的轨道平面垂直,电子的电量为e,质量为m,在发生塞曼效应时,必须认为电子运动的轨道半径始终保持不变。那么:
(1)在发生塞曼效应时,沿着磁场方向看进去,如果电子做顺时针方向旋转,那么电子的旋转频率与原来相比是增大了还是减小了?电子做逆时针方向旋转时的情况又如何呢?
(2)试说明:由于磁场B的存在而引起氢原子核外电子的旋转频率的改变(即频率移动)可近似地由下式给出:(提示:①频率的改变量:;②很小,即:……)

 

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

电子与质子的速度相同,都从O点射入匀强磁场区,则图中画出的四段圆弧,哪两个是电子和质子运动的可能轨迹(  )
A.a是电子运动轨迹,d是质子运动轨迹
B.b是电子运动轨迹,c是质子运动轨迹
C.c是电子运动轨迹,b是质子运动轨迹
D.d是电子运动轨迹,a是质子运动轨迹

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图15-4-5所示是表示磁场B、负电荷运动方向v和磁场对电荷作用力F的相互关系图,这四个图中画得正确的是(B、F、v两两垂直)(   )

图15-4-5

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,套在绝缘杆上的带负电的小球,电量为-q,质量为m,小球与杆之间的动摩擦因数为μ,杆足够长,与水平方向成α角放置,整个装置处于磁感强度为B的匀强磁场中,B的方向垂直纸面向里.当从某高处由静止释放小球时,试问:

(1)小球的最大加速度多大?
(2)小球沿杆的最大速度多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,单摆摆长为L,摆球带正电q,放在匀强磁场中,摆球的摆动平面与磁场垂直,最大摆角为,为使此摆能正常摆动,磁感强度B的值应有何限制?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图,氢原子中电子绕核运动(设沿逆时针)可等效于环形电流,设此环形电流在通过圆心并垂直于圆面的轴线上某一点P处产生的磁感强度的大小为.现垂直于圆轨道平面加一磁感强度为的外磁场,这时电子的轨道半径没变,而它的速度发生了变化.若用表示此时环形电流在P点产生的磁感强度的大小,则当的方向[  ]
A.垂直纸面向里时,B.垂直纸面向里时,
C.垂直纸面向外时,D.垂直纸面向外时,
 

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

有三束粒子,分别是质子粒子束.当它们以相同的速度沿垂直磁场方向射入同一匀强磁场中,在下列四图中,能正确表示出这三束粒子运动轨迹的是[  ]

 

查看答案和解析>>

同步练习册答案