20.正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图3-109甲所示.位于水平面内的粗实线所示的圆环形真空管道是正.负电子做圆运动的“容器 .经过加速器加速后的正.负电子被分别引入该管道时.具有相等的速率v.它们沿着管道向相反的方向运动.在管道内控制它们转弯的是一系列圆形电磁铁.即图中的A1.A2.A3--An共有n个.均匀分布在整个圆环上.每个电磁铁内的磁场都是磁感应强度相同的匀强磁场.并且方向竖直向下.磁场区域的直径为d.改变电磁铁内电流的大小.就可改变磁场的磁感应强度.从而改变电子偏转的角度.经过精确的调整.首先实现电子在环形管道中沿图3-109甲中粗虚线所示的轨迹运动.这时电子经过每个电磁场区域时射入点和射出点都是电磁场区域的同一条直径的两端.如图3-109乙所示.这就为进一步实现正.负电子的对撞作好了准备. 图3-109 (1)试确定正.负电子在管道内各是沿什么方向旋转的, (2)已知正.负电子的质量都是m.所带电荷都是元电荷e.重力可不计.求电磁铁内匀强磁场的磁感应强度B的大小. 21.如图3-110所示.理想变压器原线圈中输入电压U1=3300V.副线圈两端电压U2为220V.输出端连有完全相同的两个灯泡L1和L2.绕过铁芯的导线所接的电压表V的示数U=2V.求: 图3-110 (1)原线圈n1等于多少匝? (2)当开关S断开时.表A2的示数I2=5A.则表A1的示数I1为多少? (3)当开关S闭合时.表A1的示数I1′等于多少? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图1所示(俯视图),位于水平面内的粗实线所示的圆环形真空管道是正、负电子做圆运动的“容器”,经过加速器加速后的正、负电子分别引入该管道时,具有相等的速度v,它们沿管道向相反的方向运动.在管道内控制它们转弯的是一系列圆形电磁铁,即图中的A1、A2、A3……An,共n个,均匀分布在整个圆环上(图中只示意性地用细实线画了几个),每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向竖直向下.磁场区域的直径为d,改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁感应强度,从而改变电子偏转角度的大小.经过精确的调整,首先实现了电子沿管道的粗虚线运动,这时电子经每个磁场区域时入射点和出射点都是磁场区域的同一直径的两端,如图2所示.这就为正、负电子的对撞做好了准备.
(1)试确定正、负电子在管道中是沿什么方向旋转的;
(2)已知正、负电子的质量都是m,所带的电荷量都是e,重力不计.求电磁铁内匀强磁场的磁感应强度的大小.

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正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图14所示(俯视图),位于水平面内的粗实线所示的圆环形真空管道是正、负电子做圆周运动的“容器”,经过加速器加速后的正、负电子分别引入该管道时,具有相等的速度v,它们沿管道向相反的方向运动.在管道内控制它们转弯的是一系列圆形电磁铁,即图中的A1、A2、A3、…An,共n个,均匀分布在整个圆环上(图中只示意性地用细实线画了几个,其他的用虚线表示),每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向竖直向下.磁场区域的直径为d,改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁感应强度,从而改变电子偏转角度的大小.经过精确的调整,首先实现了电子沿管道内虚线运动,这时电子经每个磁场区域时入射点和出射点都是磁场区域的同一直径的两端,如图15所示.这就为正、负电子的对撞做好了准备.
(1)试确定正、负电子在管道中是沿什么方向旋转的.
(2)已知正、负电子的质量都是m,所带的电荷量都是e,重力不计.求电磁铁内匀强磁场的磁感应强度的大小.

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正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图(1)所示(俯视图),位于水平面内的粗实线所示的圆环真空管道是正、负电子作圆运动的“容器”,经过加速器加速后的正、负电子被分别引入该管道时,具有相等的速率v,它们沿管道向相反的方向运动.在管道内控制它们转弯的是一系列圆形电磁铁,即图中的……,共n个,均匀分布在整个圆环上(图中只示意性地用细实线画了几个,其余的用细虚线表示),每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向竖直向下,磁场区域的直径为d.改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度.经过精确的调整,首先实现电子在环形管道中沿图中粗虚线所示的轨道运动,这时电子经过每个电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁的同一条直径的两端,如图(2)所示.这就为进一步实现正、负电子的对撞作好了准备.

(1)试确定正、负电子在管道内各是沿什么方向旋转的?

(2)已知正、负电子的质量都是m,所带电荷都是元电荷e,重力不计.求电磁铁内匀强磁场磁感应强度B的大小.

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正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图11-3-19所示(俯视图),位于水平面内的粗实线所示的圆环形真空管道是正、负电子作圆周运动的“容器”,经过加速器加速后的正、负电子分别引人该管道时,具有相等的速度v,它们沿管道向相反的方向运动.在管道内控制它们运动的是一系列圆形电磁铁,即图中的n个A1、A2、A3、……An,并且均匀分布在整个圆环上(图中只示意性地用细实线画了几个.其它的用虚线表示),每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向都竖直向下.每个磁场区域的直径为d,改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁感应强度,从而改变电子偏转角度的大小,经过精确的调整,首先实现了电子沿管道的粗虚线运动,这时电子经每个电磁铁时射入点和射出点都在圆形电磁铁的直径两端,这就为进一步实现正、负电子的对撞作好了准备.

  ( 1 )试确定正、负电子在管道中分别沿什么方向运动;

  ( 2 )已知正、负电子的质量都是m,所带的电荷为e,重力不计.求电磁铁内磁感应强度的大小.

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正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图11-3-19所示(俯视图),位于水平面内的粗实线所示的圆环形真空管道是正、负电子作圆周运动的“容器”,经过加速器加速后的正、负电子分别引人该管道时,具有相等的速度v,它们沿管道向相反的方向运动.在管道内控制它们运动的是一系列圆形电磁铁,即图中的n个A1、A2、A3、……An,并且均匀分布在整个圆环上(图中只示意性地用细实线画了几个.其它的用虚线表示),每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向都竖直向下.每个磁场区域的直径为d,改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁感应强度,从而改变电子偏转角度的大小,经过精确的调整,首先实现了电子沿管道的粗虚线运动,这时电子经每个电磁铁时射入点和射出点都在圆形电磁铁的直径两端,这就为进一步实现正、负电子的对撞作好了准备.

  ( 1 )试确定正、负电子在管道中分别沿什么方向运动;

  ( 2 )已知正、负电子的质量都是m,所带的电荷为e,重力不计.求电磁铁内磁感应强度的大小.

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