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文档介绍
高中物理速度选择器和回旋加速器模拟试题(20200912144823)
高中物理速度选择器和回旋加速器模拟试题 一、速度选择器和回旋加速器 1.质谱仪最初由汤姆孙的学生阿斯顿设计的,他用质谱仪发现了氖 20 和氖 22,证实了同 位素的存在.现在质谱仪已经是一种十分精密的仪器,是测量带电粒子的质量和分析同位 素的重要工具.如右图所示是一简化了的质谱仪原理图.边长为 L 的正方形区域 abcd 内有 相互正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度大小为 E,方向竖直向下,磁感应强度大小为 B,方向垂直纸面向里.有一束带电粒子从 ad 边的中点 O 以某一速度沿水平方向向右射 入,恰好沿直线运动从 bc 边的中点 e 射出(不计粒子间的相互作用力及粒子的重力),撤 去磁场后带电粒子束以相同的速度重做实验,发现带电粒子从 b 点射出,问: (1)带电粒子带何种电性的电荷 ? (2)带电粒子的比荷(即电荷量的数值和质量的比值 q m )多大 ? (3)撤去电场后带电粒子束以相同的速度重做实验,则带电粒子将从哪一位置离开磁场, 在磁场中运动的时间多少 ? 【答案】( 1)负电( 2) 2 q E m B L (3)从 dc 边距离 d 点距离为 3 2 L 处射出磁场; 3 BL E 【解析】 【详解】 (1)正电荷所受电场力与电场强度方向相同,负电荷所受电场力与电场强度方向相反,粒 子向上偏转,可知粒子带负电; (2)根据平衡条件: qE=qv0B 得: 0 Ev B 撤去磁场后,粒子做类平抛运动,则有: x=v0t=L 2 2 1 2 qE Ly t m 得: 2 q E m B L (3)撤去电场后带电粒子束在磁场中做匀速圆周运动,则: 2 0 0 vqv B m r 得: 0mvr L qB 粒子从 dc 边射出磁场,设粒子射出磁场距离 d 点的距离为 x,根据几何关系: 2 2 2 2 Lx r r( ) r=L 得: 3 2 x L 所以 1 3 2 3 BLt T E 答:( 1)带电粒子带负电; (2)带电粒子的比荷 2 q E m B L ; (3)撤去电场后带电粒子束以相同的速度重做实验,则带电粒子将从 dc 边距离 d 点 3 2 x L 处离开磁场,在磁场中运动的时间 3 BLt E . 2.如图所示,有一对平行金属板,两板相距为 0.05m 。电压为 10V;两板之间有匀强磁 场,磁感应强度大小为 B0=0.1T,方向与金属板面平行并垂直于纸面向里。图中右边有一半 径 R 为 0.1m、圆心为 O 的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为 B= 3 3 T,方向 垂直于纸面向里。一质量为 m=10-26kg 带正电的微粒沿平行于金属板面,从 A 点垂直于磁 场的方向射入平行金属板之间,沿直线射出平行金属板之间的区域,并沿直径 CD方向射 入圆形磁场区域,最后从圆形区域边界上的 F 点射出。已知速度的偏转角 60°,不计微粒 重力。求: (1)微粒速度 v 的大小; (2)微粒的电量 q; (3)微粒在圆形磁场区域中运动时间 t。 【答案】( 1)2000m/s (2)2×10-22C(3) 410 2 3 【解析】 【详解】 (1)在正交场中运动时: 0 UB qv q d 可解得: v=2000m/s (2)偏转角 60°则轨迹对应的圆心角 60°,轨迹半径 3r R 2vBqv m r mvq rB 解得: q=2×10-22C (3)根据 2 mT Bq 则 460 10 360 2 3 t T s o o 3.某粒子源向周围空间辐射带电粒子,工作人员欲通过质谱仪测量粒子的比荷,如图所 示,其中 S为粒子源, A 为速度选择器,当磁感应强度为 B1,两板间电压为 U,板间距离 为 d 时,仅有沿轴线方向射出的粒子通过挡板 P上的狭缝进入偏转磁场,磁场的方向垂直 于纸面向外,磁感应强度大小为 B2,磁场右边界 MN 平行于挡板,挡板与竖直方向夹角为 α,最终打在胶片上离狭缝距离为 L 的 D 点,不计粒子重力。求: (1)射出粒子的速率; (2)射出粒子的比荷; (3)MN 与挡板之间的最小距离。 【答案】( 1) 1 U B d (2) 2 2 cosv B L (3) (1 sin ) 2cos L 【解析】 【详解】 (1)粒子在速度选择器中做匀速直线运动, 由平衡条件得: qυB1= q U d 解得 υ= 1 U B d ; (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示: 由几何知识得: r= 2 cos L = 2cos L 粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得 qυB2=m 2 r ,解得: q m = 2 2 cosv B L (3)MN 与挡板之间的最小距离: d=r﹣ rsinα= (1 sin ) 2cos L 答:( 1)射出粒子的速率为 1 U B d ;( 2)射出粒子的比荷为 2 2 cosv B L ; (3)MN 与挡板之间的最小距离为 (1 sin ) 2cos L 。 4.如图所示, OO′为正对放置的水平金属板 M 、 N 的中线,热灯丝逸出的电子 (初速度、重 力均不计 )在电压为 U 的加速电场中由静止开始运动,从小孔 O 射人两板间正交的匀强电 场、匀强磁场 (图中未画出 )后沿 OO′做直线运动,已知两板间的电压为 2U,两板长度与两 板间的距离均为 L,电子的质量为 m、电荷量为 e。求: (1)电子通过小孔 O 时的速度大小 v; (2)板间匀强磁场的磁感应强度的大小 B 和方向。 【答案】( 1) 2eU m (2) 1 2mU L e 方向垂直纸面向里 【解析】 【详解】 (1)电子通过加速电场的过程中,由动能定理有: 21 2 eU mv 解得: 2eUv m (2)两板间电场的电场强度大小为: 2UE L 由于电子在两板间做匀速运动,故: evB eE 解得: 1 2mUB L e 根据左手定则可判断磁感应强度方向垂直纸面向外 . 5.如图所示,两平行金属板相距为 d,板间电压为 U.两板之间还存在匀强磁场,磁感应 强度大小为 B,方向垂直纸面向里.平行金属板的右侧存在有界匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,其 磁感应强度的大小分别为 B 和 2B.三条磁场边界彼此平行且 MN 与 PQ 间的距离为 L.一 群质量不同、电荷量均为+ q 的粒子以一速度恰沿图中虚线 OO 穿过平行金属板,然后垂 直边界 MN 进入区域Ⅰ和Ⅱ,最后所有粒子均从 A 点上方(含 A 点)垂直于 PQ 穿出磁 场.已知 A 点到 OO 的距离为 3 4 L ,不计粒子重力.求: (1)粒子在平行金属板中运动的速度大小; (2)从 PQ穿出的粒子的最大质量和最小质量. 【答案】 (1) Uv Bd (2) 2 max 25 36 B qLdm U ; 2 min 2 3 B qLdm U 【解析】 【分析】 (1)抓住带电粒子在平行金属板间做匀速直线运动,根据电场力和洛伦兹力相等求出粒子在 平行金属板中运动的速度大小 ; (2)根据几何关系求出粒子在磁场中的最大半径和最小半径,结合半径公式求出粒子的最大 质量和最小质量 . 【详解】 (1) 带电粒子在平行金属板间做匀速直线运动,有: Uq qvB d 解得粒子在平行板中的运动速度 v= U dB ; (2) 由题意可知,根据 mvr qB 知,质量越大,轨道半径越大,则质量最大的粒子从 A 点射 出,如图 由于左边磁场磁感应强度是右边磁感应强度的一半,则粒子在左边磁场中的半径是右边磁 场半径的 2 倍, 根据几何关系知,右边磁场的宽度是左边磁场宽度的 2 倍,有: 1 2 3(1 cos ) (1 cos ) 4 r r L r1sin θ +r2sin θ =L, 2 1 1 2 r r 联立解得 cosθ=7 25 , 1 25 36 Lr 根据 max 1 m vr qB 得最大质量为: m max= 225 36 B Ldq U 粒子在左边磁场中的最小半径为: rmin = 2 3 L 根据 min min m vr qB 得最小质量为: m min= 22 3 B Ldq U . 【点睛】 本题考查了带电粒子在磁场中的运动,关键作出运动的轨迹,通过几何关系求出临界半径 是解决本题的关键,该题有一定的难度,对学生数学几何能力要求较高 . 6.如图所示的平面直角坐标系, x 轴水平, y 轴竖直,第一象限内有磁感应强度大小为 B,方向垂直坐标平面向外的匀强磁场;第二象限内有一对平行于 x 轴放置的金属板,板间 有正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向沿 y 轴负方向,场强大小未知,磁场垂直坐标平 面向里,磁感应强度大小也为 B;第四象限内有匀强电场,电场方向与 x 轴正方向成 45°角 斜向右上方,场强大小与平行金属板间的场强大小相同.现有一质量为 m,电荷量为 q 的 粒子以某一初速度进入平行金属板,并始终沿 x 轴正方向运动,粒子进入第一象限后,从 x 轴上的 D 点与 x 轴正方向成 45°角进入第四象限, M 点为粒子第二次通过 x 轴的位置.已 知 OD 距离为 L,不计粒子重力.求: (1)粒子运动的初速度大小和匀强电场的场强大小. (2)DM 间的距离.(结果用 m、q、v0、 L和 B 表示) 【答案】 (1) 22B qLE m (2) 2 2 0 2 2 2m vDM B q L 【解析】 【详解】 (1)、粒子在板间受电场力和洛伦兹力做匀速直线运动,设粒子初速度为 v0,由平衡条件 有: qv0B=qE⋯① 粒子在第一象限内做匀速圆周运动,圆心为 O1,半径为 R,轨迹如图, 由几何关系知 R= 2 45 L L cos = ⋯② 由牛顿第二定律和圆周运动的向心力公式有: qv0B= m 2 0v R ⋯③ 由②③式解得: v0= 2BqL m ⋯④ 由①④式解得: E= 22B qL m ⋯⑤ (2)、由题意可知,粒子从 D 进入第四象限后做类平抛运动,轨迹如图,设粒子从 D 到 M 的运动时间为 t,将运动分解在沿场强方向和垂直于场强的方向上,则粒子沿 DG 方向做 匀速直线运动的位移为: DG =v0t⋯⑥ 粒子沿 DF 方向做匀加速直线运动的位移为: 2 21 2 2 EqtDF at m = = ⋯⑦ 由几何关系可知: DG DF= , 2DM DG= ⋯⑧ 由⑤⑥⑦⑧式可解得 2 2 0 2 2 2m vDM q B L = . 【点睛】 此类型的题首先要对物体的运动进行分段,然后对物体在各段中进行正确的受力分析和运 动的分析,进行列式求解 ; 洛伦兹力对电荷不做功,只是改变运动电荷的运动方向,不改变 运动电荷的速度大小.带电粒子做匀速圆周运动的圆心、半径及运动时间的确定:①、圆 心的确定:因为洛伦兹力提供向心力,所以洛伦兹力总是垂直于速度的方向,画出带电粒 子运动轨迹中任意两点(一般是射入磁场和射出磁场的两点)洛伦兹力的方向,其延长线 的交点即为圆心.②、半径的确定:半径一般都是在确定圆心的基础上用平面几何的知识 求解,常常用到解三角形,尤其是直角三角形.③、运动时间的确定:利用圆心角与弦切 角的关系或者四边形的内角和等于 360°计算出粒子所经过的圆心角 θ的大小,用公式 t= 360 T 可求出运动时间. 7.回旋加速器原理如图所示, D1 和 D2 是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀 强磁场中,它们接在交流电源上,位于 D1 圆心处的离子源 A 能不断产生正离子,它们在两 盒之间被电场加速,当正离子被加速到最大动能 Ek 后,再设法将其引出。已知正离子的电 荷量为 q,质量为 m,加速时电极间电压大小恒为 U,磁场的磁感应强度为 B,D 型盒的半 径为 R,狭缝之间的距离为 d。设正离子从离子源出发时的初速度为零。 (1)试计算上述正离子被第一次加速后进入 D2 中运动的轨道半径; (2)计算正离子飞出时的最大动能; (3)设该正离子在电场中的加速次数与回旋半周的次数相同,试证明当 R>>d 时,正离子在 电场中加速的总时间相对于在 D形盒中回旋的时间可忽略不计(正离子在电场中运动时, 不考虑磁场的影响)。 【答案】 (1) 1 1 2mUr B q ;(2) 2 2 2 2k q B RE m ;(3)见解析 【解析】 【分析】 【详解】 (1)设质子第 1 次经过狭缝被加速后的速度为 v1,根据动能定理可得 2 1 1 2 qU mv 解得 1 2qUv m 洛伦兹力充当向心力,则有 2 1 1 1 vqv B m r 解得 1 1 2mUr B q (2)离子射出时加速器时 2 m m vqv B m R 解得 m qBRv m 离子动能为 2 2 2 21 2 2k q B RE mv m (3)在电场中运动可以看做连续的匀加速直线运动,设离子射出时速度为 v。 根据平均速度公式可得在电场中运动时间为 1 2 2 nd ndt v v 离子在 D 形盒中运动的周期为 2 2= m RT qB v 粒子在磁场中回旋的时间为 2 2 n n Rt T v 有 1 2 2nd t v n Rt v = 2d R 当 d<查看更多
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