分析 (1)质子在盒间加速时,动能做功引起动能变化,根据动能定理求解第1次被加速后质子的速度大小v1;
(2)质子最终从出口处射出D形盒时,轨迹半径等于D形盒的半径R,此时速度最大.根据质子磁场中运动时,由洛伦兹力提供向心力列式求质子射出时的动能Ekm.由动能定理求出质子被加速的次数,即可结合周期求解出总时间.
(3)由平均功率$P=\frac{{N•\frac{1}{2}mv_m^2}}{t}$,求出在t时间内离开加速器的质子数N,再由电流的定义求解等效电流I.
解答 解:(1)质子第1次被加速后,由动能定理得 $qU=\frac{1}{2}mv_1^2$
得:${v_1}=\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,有 $qvB=m\frac{v^2}{r}$
质子做圆周运动的半径 $r=\frac{mv}{qB}$
当r=R时,质子的速度最大,动能最大.
所以最大速度 ${v_m}=\frac{qBR}{m}$,最大动能 ${E_{km}}=\frac{1}{2}mv_m^2=\frac{{{q^2}{B^2}{R^2}}}{2m}$
粒子做圆周运动的周期 $T=\frac{2πr}{v}=\frac{2πm}{qB}$
设质子在电场中加速的次数为n,由动能定理得:$nqU=\frac{1}{2}mv_m^2$
质子在电场中每加速一次,随即在磁场中运动半周,所以 ${t_总}=n•\frac{T}{2}$
联立解得 ${t_总}=\frac{{πB{R^2}}}{2U}$
(3)设在t时间内离开加速器的质子数为N,则质子束从回旋加速器射出时的平均功率 $P=\frac{{N•\frac{1}{2}mv_m^2}}{t}$
输出时质子束的等效电流 $I=\frac{N•q}{t}$
解得 $I=\frac{2mP}{{q{B^2}{R^2}}}$
答:
(1)第1次被加速后质子的速度大小v1为$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
(2)质子射出时的动能Ekm为$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$,在回旋加速器中运动的总时间t总为$\frac{πB{R}^{2}}{2U}$.
(3)射出时质子束的等效电流I为$\frac{2mP}{q{B}^{2}{R}^{2}}$.
点评 解决本题的关键理解回旋加速器的工作原理,知道粒子出回旋加速器时轨道半径,对应的速度最大,根据洛伦兹力等于向心力可求出最大速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图甲圆筒底受到的压力等于图乙圆筒底受到的压力 | |
B. | 图甲中球a对圆筒侧面的压力等于图乙中球b对侧面的压力 | |
C. | 图甲中球b对圆筒侧面的压力等于图乙中球a对侧面的压力 | |
D. | 图甲中球a、b之间的作用力等于图乙中球a、b之间的作用力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向 | |
B. | 金属线框的边长为v1(t2-t1) | |
C. | 磁场的磁感应强度为$\frac{1}{{v}_{1}({t}_{2}-{t}_{1})}$$\sqrt{\frac{mgR}{{v}_{1}}}$ | |
D. | 金属线框在0~t4的时间内所产生的热量为2mgv1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m(v32-v22) |
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次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
R/Ω | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
I/A | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.25 |
U/V | 2.30 | 2.40 | 2.56 | 2.60 | 2.70 |
$\frac{I}{U}$/V-1 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
$\frac{1}{R}$/Ω-1 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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