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【题目】欧洲大型强子对撞机是现在世界上最大、能量最高的粒子加速器,是一种将质子加速对撞的高能物理设备,其原理可简化如下:两束横截面积极小,长度为l-0质子束以初速度v0同时从左、右两侧入口射入加速电场,出来后经过相同的一段距离射入垂直纸面的圆形匀强磁场区域并被偏转,最后两质子束发生相碰。已知质子质量为m,电量为e;加速极板ABA′B′间电压均为U0,且满足eU0=mv02。两磁场磁感应强度相同,半径均为R,圆心OO′在质子束的入射方向上,其连线与质子入射方向垂直且距离为H=R;整个装置处于真空中,忽略粒子间的相互作用及相对论效应。

(1)试求质子束经过加速电场加速后(未进入磁场)的速度ν和磁场磁感应强度B

(2)如果某次实验时将磁场O的圆心往上移了,其余条件均不变,质子束能在OO′ 连线的某位置相碰,求质子束原来的长度l0应该满足的条件。

【答案】(1) (2)

【解析】

解:(1)对于单个质子进入加速电场后,则有:

又:

解得:

根据对称,两束质子会相遇于的中点P,粒子束由CO方向射入,根据几何关系可知必定沿OP方向射出,出射点为D,过CD点作速度的垂线相交于K,则K,则K点即为轨迹的圆心,如图所示,并可知轨迹半径r=R

根据洛伦磁力提供向心力有:

可得磁场磁感应强度:

(2)磁场O的圆心上移了,则两束质子的轨迹将不再对称,但是粒子在磁场中运达半径认为R,对于上方粒子,将不是想着圆心射入,而是从F点射入磁场,如图所示,E点是原来C点位置,连OFOD,并作FK平行且等于OD,连KD,由于OD=OF=FK,故平行四边形ODKF为菱形,即KD=KF=R,故粒子束仍然会从D点射出,但方向并不沿OD方向,K为粒子束的圆心

由于磁场上移了,故sin∠COF==∠COF=∠DOF=∠FKD=

对于下方的粒子,没有任何改变,故两束粒子若相遇,则只可能相遇在D点,

下方粒子到达C后最先到达D点的粒子所需时间为

而上方粒子最后一个到达E点的试卷比下方粒子中第一个达到C的时间滞后

上方最后的一个粒子从E点到达D点所需时间为

要使两质子束相碰,其运动时间满足

联立解得

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【题目】如图所示,将一个小球以初速度从地面竖直上抛,上升到最高点后又落回,落回抛出点时的速度大小为。规定竖直向上为正方向,由于空气阻力的影响,小球全过程的vt图象如图所示,下列说法不正确的是(  )

A.上升过程中小球做加速度逐渐减小的减速运动

B.下降过程中小球作加速度逐渐减小的加速运动

C.时刻加速度等于重力加速度g

D.时刻的大小关系为

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(1)F的大小;

(2)随后再逐渐减小竖直外力的同时改变缸内气体温度,使活塞位置保持不变,直至外力恰为0。这一过程中气体内能的变化量为多少?

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A. 增加钢索的数量可减小索塔受到的向下的压力

B. 为了减小钢索承受的拉力,可以适当降低索塔的高度

C. 索塔两侧钢索对称且拉力大小相同时,钢索对索塔的合力竖直向下

D. 为了使索塔受到钢索的合力竖直向下,索塔两侧的钢索必须对称分布

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【题目】如图所示为一列简谐横波在t0时的波形图,波沿x轴负方向传播,传播速度v1m/s,则下列说法正确的是

A. 此时x1.25m处的质点正在做加速度增大的减速运动

B. x0.4m处的质点比x0.6 m处的质点先回到平衡位置

C. x4m处的质点再经过1.5s可运动到波峰位置

D. x2m处的质点在做简谐运动,其振动方程为y0.4sinπt (m)

E. t2s的波形图与t0时的波形图重合

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【题目】研究光电效应现象的实验电路如图所示,AK为光电管的两个电极,电压表V、电流计G均为理想电表。已知该光电管阴极K的极限频率为ν0,元电荷电量为e,普朗克常量为h,开始时滑片PP'上下对齐。现用频率为ν的光照射阴极Kν>ν0),则下列说法错误的是

A.该光电管阴极材料的逸出功为0

B.若加在光电管两端的正向电压为U,则到达阳极A的光电子的最大动能为hv-hv0+eU

C.若将滑片P向右滑动,则电流计G的示数一定会不断增大

D.若将滑片P'向右滑动,则当滑片PP'间的电压为时,电流计G的示数恰好为0

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【题目】下列说法正确的是(

A.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力和斥力都减小

B.根据恒量,可知液体的饱和汽压与温度和体积有关

C.液晶具有液体的流动性,同时其光学性质具有晶体的各向异性特征

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A.x4a处的电场强度最大

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