高中物理高考物理速度选择器和回旋加速器答题技巧及练习题
一、速度选择器和回旋加速器
1.如图,正方形ABCD 区域内存在着竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知该区域的边长为L 。一个带电粒子(不计重力)从AD 中点以速度v 水平飞入,恰能匀速通过该场区;若仅撤去该区域内的磁场,使该粒子以同样的速度v 从AD 中点飞入场
区,最后恰能从C 点飞出;若仅撤去该区域内的电场,该带电粒子仍从AD 中点以相同的速度v 进入场区,求: (1)该粒子最后飞出场区的位置;
(2)仅存电场与仅存磁场的两种情况下,带电粒子飞出场区时速度偏向角之比是多少?
【答案】(1)AB 连线上距离A 3
L 处,(2)34。
【解析】 【详解】
(1)电场、磁场共存时,粒子匀速通过可得:
qvB qE =
仅有电场时,粒子水平方向匀速运动:
L vt =
竖直方向匀加速直线运动:
2
122L qE t m
= 联立方程得:
2qEL
v m
=
仅有磁场时:
2
mv qvB R
= 根据几何关系可得:
R L =
设粒子从M点飞出磁场,由几何关系:
AM=
2 2
2
L R
??
- ?
??
=
3
2
L
所以粒子离开的位置在AB连线上距离A点
3
2
L处;
(2)仅有电场时,设飞出时速度偏角为α,末速度反向延长线过水平位移中点:
2
tan1
2
L
L
α==
解得:45
α?
=
仅有磁场时,设飞出时速度偏角为β:
tan3
AM
OA
β==
解得:60
β?
=
所以偏转角之比:
3
4
α
β
=。
2.如图所示,相距为d的平行金属板M、N间存在匀强电场和垂直纸面向里、磁感应强度为B0的匀强磁场;在xOy直角坐标平面内,第一象限有沿y轴负方向场强为E的匀强电场,第四象限有垂直坐标平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q 的正离子(不计重力)以初速度v0沿平行于金属板方向射入两板间并做匀速直线运动,从P 点垂直y轴进入第一象限,经过x轴上的A点射出电场进入磁场.已知离子过A点时的速度方向与x轴成45°角.求:
(1)金属板M 、N 间的电压U ;
(2)离子运动到A 点时速度v 的大小和由P 点运动到A 点所需时间t ;
(3)离子第一次离开第四象限磁场区域的位置C (图中未画出)与坐标原点的距离OC .
【答案】(1)00B v d ;(2) t =0mv qE
;(3) 2
00
2mv mv qE qB + 【解析】 【分析】 【详解】
离子的运动轨迹如下图所示
(1)设平行金属板M 、N 间匀强电场的场强为0E ,则有:0U E d =
因离子所受重力不计,所以在平行金属板间只受有电场力和洛伦兹力,又因离子沿平行于金属板方向射入两板间并做匀速直线运动,则由平衡条件得:000qE qv B = 解得:金属板M 、N 间的电压00U B v d =
(2)在第一象限的电场中离子做类平抛运动,则由运动的合成与分解得:0
cos 45v v
=o
故离子运动到A 点时的速度:02v v =
根据牛顿第二定律:qE ma =
设离子电场中运动时间t ,出电场时在y 方向上的速度为y v ,则在y 方向上根据运动学公
式得y v at =且0
tan 45y v v =
o
联立以上各式解得,离子在电场E 中运动到A 点所需时间:0
mv t qE
=
(3)在磁场中离子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则由牛顿第二定律有:
2
v qvB m R
=
解得:02mv mv R qB qB
=
= 由几何知识可得0
22cos 452mv AC R R qB
===
o
在电场中,x 方向上离子做匀速直线运动,则20
0mv OA v t qE
==
因此离子第一次离开第四象限磁场区域的位置C 与坐标原点的距离为:
200
2mv mv OC OA AC qE qB
=+=+
【点睛】
本题考查电场力与洛伦兹力平衡时的匀速直线运动、带电粒子在匀强磁场中的运动的半径与速率关系、带电粒子在匀强电场中的运动、运动的合成与分解、牛顿第二定律、向心力、左手定则等知识,意在考查考生处理类平抛运动及匀速圆周运动问题的能力.
3.如图所示,一对平行金属极板a 、b 水平正对放置,极板长度为L ,板间距为d ,极板间电压为U ,且板间存在垂直纸面向里磁感应强度为B 的匀强磁场(图中未画出)。一带电粒子以一定的水平速度从两极板的左端正中央沿垂直于电场、磁场的方向射入极板间,恰好做匀速直线运动,打到距离金属极板右端L 处的荧光屏MN 上的O 点。若撤去磁场,粒子仍能从极板间射出,且打到荧光屏MN 上的P 点。已知粒子的质量为m ,电荷量为q ,不计粒子的重力及空气阻力。
(1)求带电粒子刚进入极板左侧时的速度大小v ; (2)求粒子打到荧光屏P 点时动能大小; (3)求荧光屏上P 点与o 点间距离。
【答案】(1)U Bd (2)22222222q L B mU m d B + (3)
2232qB L d
mU
【解析】 【分析】
(1) 带电粒子受力平衡,洛伦兹力等于电场力,从而求解粒子进入极板时的速度;(2,3)只有电场时,粒子在电场中做类平抛运动,结合运动公式求解粒子打到荧光屏P 点时动能大小以及荧光屏上P 点与O 点间距离; 【详解】
(1) 带电粒子受力平衡,有qvB =q U d
粒子进入极板时的速度v =
U
Bd
(2)带电粒子在两极板间运动时间t 1=L v ,加速度qU
a md
=
带电粒子从极板右端射出时沿竖直方向的速度v y =1qUL
at mdv
=
粒子出偏转场时动能大小为
2222 222
22 11
()
2222
K y
q L B mU
E mv m v v
m d B
==+=+
(3)带电粒子穿过电场时的侧移量2
2
112
1
22
qUL
y at
mdv
==
带电粒子离开两极板间后做匀速直线运动的时间t2=
L
v
带电粒子离开两极板间后在竖直方向的位移
2
222
y
qUL
y v t
mdv
==
P点与O点距离h=y1+y2=
222
2
33
=
22
qUL qB L d
mdv mU
4.如图所示,两平行金属板水平放置,板间存在垂直纸面的匀强磁场和电场强度为E的匀强电场。金属板右下方以MN为上边界,PQ为下边界,MP为左边界的区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁场宽度为d,MN与下极板等高,MP与金属板右端在同一竖直线。一个电荷量为q、质量为m的正离子以初速度在两板间沿平行于金属板的虚线射入金属板间。不计粒子重力。
(1)已知离子恰好做匀速直线运动,求金属板间的磁感应强度B0;
(2)若撤去板间磁场B0,离子恰好从下极板的右侧边缘射出电场,方向与水平方向成30°角,离子进入磁场运动后从磁场边界点射出,求该磁场的磁感应强度B的大小。
【答案】(1)
E
v(2)
2mv
qd
【解析】
【详解】
(1)设板间的电场强度为E,离子做匀速直线运动,受到的电场力和洛伦兹力平衡,有:qE=qv0B0,
解得:0
E
B
v
=;
(2)离子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速运动,则出离电场进入磁场的速
度:00303
v v cos =
=?,
设离子进入磁场后做匀速圆周运动的半径为r ,根据牛顿第二定律,得:qvB=2
v m r
, 由几何关系得:1
2
d =rcos30°, 解得:0
2=mv B qd
; 【点睛】
离子在速度选择器中做匀速直线运动,在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据题意分析清楚离子运动过程是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律与类平抛运动规律可以解题。
5.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 、v 0、L 和B 表示) 【答案】(1)22B qL
E = (2)22
0222m v DM 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v 0,由平衡条件有:qv 0B=qE…①
粒子在第一象限内做匀速圆周运动,圆心为O 1,半径为R ,轨迹如图,
由几何关系知R =
245L
L cos =?
…② 由牛顿第二定律和圆周运动的向心力公式有:qv 0B =m 2
0 v R
…③
由②③式解得:v 0=2
BqL
…④ 由①④式解得:E =22 B qL
…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 =v 0t …⑥
粒子沿DF 方向做匀加速直线运动的位移为:2
2122Eqt DF at m
==
…⑦ 由几何关系可知: DG DF =, 2DM DG =…⑧
由⑤⑥⑦⑧式可解得22
0222 m v DM 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=
360T θ
?
可求出运动时间.
6.我们熟知经典回旋加速器如图(甲)所示,带电粒子从M 处经狭缝中的高频交流电压加速,进入与盒面垂直的匀强磁场的两个D 形盒中做圆周运动,循环往复不断被加速,最终离开加速器。另一种同步加速器,基本原理可以简化为如图(乙)所示模型,带电粒子从M 板进入高压缝隙被加速,离开N 板时,两板的电荷量均立即变为零,离开N 板后,在匀强磁场的导引控制下回旋反复通过加速电场区不断加速,但带电粒子的旋转半径始终
保持不变。已知带电粒子A 的电荷量为+q ,质量为m ,带电粒子第一次进入磁场区时,两种加速器的磁场均为B 0,加速时狭缝间电压大小都恒为U ,设带电粒子最初进入狭缝时的初速度为零,不计粒子受到的重力,不计粒子加速时间及其做圆周运动产生的电磁辐射,不考虑磁场变化对粒子速度的影响及相对论效应。
(1)求带电粒子A 每次经过两种加速器加速场时,动能的增量;
(2)经典回旋加速器与同步加速器在装置上的类似性,源于它们在原理上的类似性。 a.经典回旋加速器,带电粒子在不断被加速后,其在磁场中的旋转半径也会不断增加,求加速n 次后r n 的大小;
b.同步加速器因其旋转半径R 始终保持不变,因此磁场必须周期性递增,请推导B n 的表达式;
(3)请你猜想一下,若带电粒子A 与另一种带电粒子B (质量也为m ,电荷量为+kq ,k 为大于1的整数)一起进入两种加速器,请分别说明两种粒子能否同时被加速,如果不能请说明原因,如果能,请推导说明理由。
【答案】(1)k E qU =△;(2)a.0
12n nUq
R B m
=0n B nB =;(3)见解析 【解析】 【分析】 【详解】
(1)粒子仅在狭缝间由电场加速,绕行过程中仅受洛伦兹力作用,洛伦兹力不会对粒子做功,根据动能定理: 每次动能的增量为:
K E qU =V
(2)a .在D 形盒中洛伦兹力作向心力,磁感应强度不需要改变,当第n 次穿过MN 两板间开始作第n 圈绕行时
20n
n n
v qv B m R =
第n 圈的半径
12n nUq
R B m
=
b.同步加速器因其旋转半径始终保持不变,因此磁场必须周期性递增,洛伦兹力作向心力
212nqU mv = , 2000v qv B m R = , 2
n
n n v qv B m R
=
所以第n 圈绕行的磁感应强度为:
0n B nB =
(3
)经典回旋加速器不能做到回旋加速,同步加速器仍然能做到回旋加速。经典回旋加速器,交变电压的周期与带电粒子回旋周期相同,加速A 粒子的交变电压的周期为
02m
T B q π=
而若要加速回旋加速粒子B ,交变电压周期应为
02m
T kB q
π=
' 因此当B 粒子到达加速电场缝隙时,电压方向并没有反向,因此无法同时加速。同步加速器A 粒子的磁场变化周期
2n n
m
T qB π=
B 粒子的旋转周期
2n
n T m T kqB k
π=
=' n T 是T ' 的k 倍,所以A 每绕行1周,B 就绕行k 周。由于电场只在A 通过时存在,故
B 仅在与A 同时进入电场时才被加速。
7.回旋加速器核心部分是两个D 形金属扁盒,两盒分别和一高频交流电源两极相接.以便在盒间的窄缝中形成匀强电场,使粒子每次穿过狭缝都得到加速.两盒放在磁惑应强度为B 的匀强磁场中.磁场方向垂直于盒底面.粒子源置于盒的圆心附近,若粒子源射出的粒子带电荷量为q ,质量为m ,粒子最大回旋半径为Rn ,其运动轨迹如图所示.问.
(1)D 形盒内有无电场? (2)粒子在盒内做何种运动?
(3)所加交流电压频率应是多大.粒子运动的角速度为多大? (4)粒子离开加速器时速度为多大?最大动能为多少?
(5)设两D 形盒间电场的电势差为U ,盒间距离为d ,其间电场均匀,求把静止粒子加速到上述能量所需时间.
【答案】(1) D 形盒内无电场 (2) 粒子在盒内做匀速圆周运动 (3)
2qB
m
π , qB m (4)
n qBR m ,222
2n q B R m
(5) 2n n BR BR d U U π+
【解析】 【分析】 【详解】
(1)加速器由D 形盒盒间缝隙组成,盒间缝隙对粒子加速,D 形盒起到让粒子旋转再次通过盒间缝隙进行加速,要做匀速圆周运动,则没有电场.电场只存在于两盒之间,而盒内无电场.
(2)粒子在磁场中只受洛伦兹力作用,洛伦兹力始终与速度垂直,粒子做匀速圆周运动
(3)所加交流电压频率等于粒子在磁场中的频率,根据2
v qvB m r
=和2r T v π=
可得2m
T qB
π=
, 故频率12qB f T m
π=
= 运动的角速度2qB T m
πω=
= (4)粒子速度增加则半径增加,当轨道半径达到最大半径时速度最大,由mv
r qB
= 得:2
max
n qBR v m
=
则其最大动能为:222
2122n km n q B R E mv m
== (5)由能量守恒得:
2
12
mv nqU = 则离子匀速圆周运动总时间为:12nT t = 离子在匀强电场中的加速度为:qU
a md
= 匀加速总时间为:2m
v t a = 解得:122n
n BR BR d
t t t U
U
π=+=+ 【点睛】
解决本题的关键知道回旋加速器利用磁场偏转和电场加速实现加速粒子,最大速度决定于D 形盒的半径.
8.回旋加速器是利用磁场和电场共同作用对带电粒子进行加速的仪器。现在有一个研究小组对回旋加速器进行研究。研究小组成员分工合作,测量了真空中的D 形盒的半径为R ,
磁感应强度方向垂直加速器向里,大小为B 1,要加速粒子的电荷量为q ,质量为m ,电场的电压大小为U 。帮助小组成员完成下列计算: (1)本回旋加速器能将电荷加速到的最大速度是? (2)求要达到最大速度,粒子要经过多少次电场加速?
(3)研究小组成员根据磁场中电荷偏转的规律设计了如图乙的引出装置。在原有回旋加速器外面加装一个圆环,在这个圆环区内加垂直加速器向里的磁场B 2,让带电粒子在加速器边缘恰好能偏转至圆环区域外边缘加以引导。求圆环区域所加磁场的磁感应强度B 2?
【答案】(1) 1m qB R v m =;(2)22
12qB R n Um
=;(3) 1222B R B R d =+
【解析】 【详解】
(1)粒子在磁场中运动时满足:
2
1v qvB m r
=
当被加速的速度达到最大时满足:
r=R
则解得
1m qB R
v m
=
(2)粒子在电场中被加速,每次经过电场时得到的能量为Uq ,则:
2
12
m nUq mv =
解得
22
12qB R n Um
=
(3)由左手定则可知,粒子带负电;要想使得带电粒子在加速器边缘恰好能偏转至圆环区域外边缘,则粒子运动的轨道半径
11
22
r R d =+() ;
由
2
21
m m v qv B m r =
解得
1222B R
B R d
=
+
9.回旋加速器在核科学、核技术、核医学等高新技术领域得到了广泛应用,有力地推动了现代科学技术的发展。回旋加速器的原理如图,D 1和D 2是两个中空的半径为R 的半圆金属盒,它们接在电压一定、频率为f 的交流电源上,取粒子在磁场中运动的周期与交流电的周期相同。位于D 1圆心处的质子源A 能不断产生质子(初速度可以忽略,重力不计),它们在两盒之间被电场加速,D 1、D 2置于与盒面垂直的磁感应强度为B 的匀强磁场中。若输出时质子束的等效电流为I.(忽略质子在电场中的加速时间及质子的最大速度远远小于光速)
(1)写出质子在该回旋加速器中运动的周期及质子的比荷q m
(2)求质子束从回旋加速器输出时的平均功率为P .
(3)若使用此回旋加速器加速氘核,要想使氘核获得与质子相同的最大动能,请分析此时磁感应强度应该如何变化,并写出计算过程。
【答案】(1)2f B
π;(2)2
I BR f π;(32 【解析】 【详解】
(1)由回旋加速器的工作原理可知,交变电源的频率与质子回旋的频率相同,由周期T 与频率f 的关系可知:T=1/f ;
设质子质量为m ,电荷量为q ,质子离开加速器的速度为v ,由牛顿第二定律可知:
2
v qvB m R
= ;
质子回旋的周期:22R m
T v qB
ππ== 则质子的比荷为:
2q f m B
π= (2)设在t 时间内离开加速器的质子数为N ,Nq
I t
=
则质子束从回旋加速器输出时的平均功率2
12N mv P t
?=
由上述各式得2P
IBR f π=
(3)若使用此回旋加速器加速氘核,E k1=E k2
22112211=22
m v m v 222222
1212221211
22R B q R B q m m m m = 2212
12
B B m m = 212B B =
即磁感应强度需增大为原来的2倍
10.高能粒子是现代粒子散射实验中的炮弹,加速器是加速粒子的重要工具,是核科学研究的重要平台.质子回旋加速器是利用电场和磁场共同作用,使质子作回旋运动,在运动中通过高频电场反复加速、获得能量的装置.质子回旋加速器的工作原理如图(a )所示,置于真空中的D 形金属盒半径为R ,两盒间狭缝的间距为d ,磁感应强度为B 的匀强磁场与盒面垂直,被加速质子(1
1H )的质量为m ,电荷量为q +.加在狭缝间的交变电压如
图(b )所示,电压值的大小为0U 、周期02m
T qB
π=
.为了简化研究,假设有一束质子从M 板上A 处小孔均匀地飘入狭缝,其初速度视为零.不考虑质子间的相互作用.
(1)质子在磁场中的轨迹半径为r (已知)时的动能k E ;
(2)请你计算质子从飘入狭缝至动能达到k E (问题(1)中的动能)所需要的时间.(不考虑质子间的相互作用,假设质子每次经过狭缝均做加速运动.)
(3)若用该装置加速氦核(4
2He ),需要对偏转磁场或交变电压作出哪些调整?
【答案】(1)222
2q B r m
(2)2022BR BRd m U qB ππ+-
(3)方案一:增大磁感应强度B ,使得氦核的圆周运动周期等于上述电场的周期即可. 方案二:增大交变电场的周期,使得电场的周期等于氦核圆周运动的周期.
【解析】 【分析】
回旋加速器的工作条件是电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等,回旋加速器运用电场加速磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力进行求解即可; 【详解】
(1)洛伦兹力提供向心カ,根据牛顿第二定律有:2
v qvB m r =
粒子的动能为212E mv =,解得222
2k q B r E m
=;
(2)设粒子被加速n 次后达到最大动能,则有0k E nqU =,解得:220
2B r q
n mU =
粒子在狭缝间做匀加速运动,加速度为0
qU a md
=
设n 次经过狭缝的总时间为1t ,根据运动学公式有:()2112
nd a t =
设在磁场中做圆周运动的周期为T ,某时刻质子的速度为v ',半径为r '
则2
v qv B m r '=''
, 22r m T v Bq ππ''==,由()112T t n t =-?+总 解得:2220002122B r q m Brd BR BRd m t mU Bq U U qB πππ??+=-?+=- ???
总; (3)氦核的荷质比与质子不同,要实现每次通过电场都被加速,需要保证交变电场的周期与磁场中圆周运动的周期相同,粒子在磁场中的圆周运动周期2m
T qB
π=,氦核的荷质比大于质子,使得圆周运动周期变大
方案一:增大磁感应强度B ,使得氦核的圆周运动周期等于上述电场的周期即可. 方案二:增大交变电场的周期,使得电场的周期等于氦核圆周运动的周期. 【点睛】
解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,知道最大动能与什么因素有关,以及知道粒子在磁场中运动的周期与电场的变化的周期相等.
11.回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,图20为回旋加速器的示意图。D 1、D 2是两个中空的铝制半圆形金属扁盒,在两个D 形盒正中间开有一条狭缝,两个D 形盒接在高频交流 电源上。在D 1盒中心A 处有粒子源,产生的带正电粒子在两盒之间被电场加速后进入D 2盒中。两个D 形盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,带电粒子在磁场力的作用下做匀速圆周运动,经过半个圆周后,再次到达两盒间的狭缝,控制交流电源电 压的周期,保证带电粒子经过狭缝时再次被加速。如此,粒子在做圆周运动的过程中一次一次地经过狭缝,一次一次地被加速,速度越来越大,运动半径也越来越大,最后到达D 形盒的边缘,沿切线方向以最大速度被导出。已知带电粒子的电荷量为q ,质量为m ,加速时狭缝间电压大
小恒为U ,磁场的磁感应强度为B ,D 形盒的半径为R 狭缝之间的距离为d 。设从粒子源产生的带电粒子的初速度为零,不计粒子受到的重力,求:
(1)带电粒子能被加速的最大动能E k ;
(2)尽管粒子在狭缝中每次加速的时间很短但也不可忽略。试计算上述正离子在某次加速过程当中从离开离子源到被第n 次加速结束时所经历的时间;
(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,试推证当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)
(4)带电粒子在D 2盒中第n 个半圆的半径;
(5)若带电粒子束从回旋加速器输出时形成的等效电流为I ,求从回旋加速器输出的带电粒 子的平均功率P 。
(6)实际使用中,磁感应强度和加速电场频率都有最大值的限制。若某一加速器磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为B m 、f m ,试讨论粒子能获得的最大动能E km 。 (7)a 粒子在第n 次由D 1盒进入D 2盒与紧接着第n+1次由队盒进入队盒位置之间的距离△x ;
(8)试推理说明:质子在回旋加速器中运动时,随轨道半径r 的增大,同一盒中相邻轨道的半径之差△r 是增大、减小还是不变?
【答案】(1)
222
2q B R m
;(2)2(1)nm n m t qU qB π-=;(3) 当R >>d 时,t 1可忽略不计;(4)12(21)n n mU r B q -=
(5)222qIB R P m =;(6)2222k m E f R m π=;(7)22(221)mU
x n n B q
?=
-;
(8) r △r k+1<△r k 【解析】 【分析】
(1)回旋加速器是利用电场加速和磁场偏转来加速粒子;经回旋加速器的最大速度由洛伦兹力提供向心力可求得由D 形盒的半径决定.
(2)回旋加速器是利用电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据动能定理求出n 次加速后的速度,根据匀变速直线运动的速度时间公式求出加速的时间,再求出粒子偏转的次数,从而得出在磁场中偏转的时间,两个时间之和即为离开离子源到被第n 次加速结束时所经历的
时间.
(3)在电场中的总的运动可以看做连续的匀加速直线运动,故根据平均速度公式可得在电场中运动时间;而每加速一次,做半个圆周运动,则磁场中的运动时间等于圈数乘以磁场中运动的周期.
(4)粒子被加速一次所获得的能量为qU ,求出第n 次加速后的动能, 进而可求出第n 个半圆的半径.
(5)根据电流的定义式和功率表示式求解.
(6)根据洛仑兹提供向心力,求出最大动能与磁感应强度的关系以及与加速电压频率的关系,然后分情况讨论出最大动能的关系.
(7)回旋加速器是利用电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据动能定理求出n 次加速后的速度,求出轨道半径,抓住规律,求出△x .
(8)求出r k 所对应的加速次数和r k+1所对应的加速次数即可求出它们所对应的轨道半径,然后作差即可求出r k 和r k+1,从而求出△r k ,运用同样的方法求出△r k+1,比较△r k 和△r k+1即可得出答案. 【详解】
(1)带电粒子在D 形盒内做圆周运动,轨道半径达到最大时被引出,此时带电粒子具有最大
动能E k ,设离子从D 盒边缘离开时的速度为v m .依据牛顿第二定律:Bqv m = m 2m
v R
所以带电粒子能被加速的最大动能:E k =212m mv =222
2q B R m
(2)设正离子经过窄缝被第n 次加速加速后的速度为v n ,由动能定理得:nqU=2
12
n mv 粒子在狭缝中经n 次加速的总时间:1n
v t a
= 由牛顿第二定律:U
q
ma d
=
由以上三式解得电场对粒子加速的时间:1t =正离子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律Bqv=m 2
v r
又T=2r v π
粒子在磁场中做圆周运动的时间t 2=(n-1)
2
T
由以上三式解得:t 2=1n m
qB
π-()
所以, 离子从离开离子源到被第n 次加速结束时所经历的时间
t=t 1+t 2(1)n m
qB
π- (3)设粒子飞出的末速度为v ,将多次电场加速等效为一次从0到v 的匀加速直线运动.
在电场中t 1=2
nd
v , 在d 形盒中回旋周期与速度v 无关,在D 形盒中回旋最后半周的时间
为
R
v
π, 在D 形盒中回旋的总时间为t 1=n R
v
π 故
122t d t R
π=<<1 即当R >>d 时,t 1可忽略不计.
(4)带电粒子在D 2盒中第n 个半圆是带电粒子经过窄缝被加速2n -1次后的运动轨道,设其被加速2n -1次后的速度为v n 由动能定理得:(2n-1)qU =
212
n mv 此后带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,半径为r n ,由牛顿第二定律得Bqv n =m 2n
n
v r
得
:n n mv r Bq =
=(5)设在时间t 内离开加速器的带电粒子数N ,则正离子束从回旋加速器输出时形成的的等效电流I=Nq t
, 解得:N=
It q
带电粒子从回旋加速器输出时的平均功率P =22
2k N E qIB R t m
?=
(6)加速电场的频率应等于粒子在磁场中做圆周运动的频率,即2qB
f m
π= 当磁场感应强度为B m 时,加速电场的频率应为2m
Bm qB f m
π= 粒子的动能212
k E mv =
当Bm f ≤m f 时,粒子的最大动能由B m 决定 qv m B m =m 2m
v R
解得E km =2222m q B R
m
当Bm f ≥m f 时,粒子的最大动能由f m 决定,v m =2πf m R
解得E km =222
2m mf R π
(7)离子经电场第1次加速后,以速度v 1进入D 2盒,设轨道半径为r 1,
r 1=
212mv mU
qB B q
= 离子经第2次电场加速后,以速度v 2进入D 1盒,设轨道半径为r 2, 轨道半径:r 2=
2122mv mU
qB B q
?=
…… 离子第n 次由D 1盒进入D 2盒,离子已经过(2n -1)次电场加速,以速度v 2-1进入D 2盒,由动能定理:(2n-1)Uq=
2
21102
n mv -- 轨道半径:r n =
211(21)2n mv n mU
qB B q --= 离子经第n+1次由D 1盒进入D 2盒,离子已经过2n 次电场加速,以速度v 2n 进入D 1盒,由动能定理:2nUq=
2
2102
n mv - 轨道半径:r n+1=
2122n mv n mU
qB B q
= 则:12()n n x r r +?=- 如图所示:
221222(
)(221)n n mv mv Um x n n Bq Bq B q
-?=-=- (8)设k 为同一盒子中质子运动轨道半径的序数,相邻的轨道半径分别为r k ,r k+1(r k <r k+1), △rk= r k+1 -r k ,在相应轨道上质子对应的速度大小分别为v k ,v k+1,D 1、D 2之间的电压为U , 由动能定理知2qU=
22
11122
k k mv mv +- ⑦ 由洛伦兹力充当质子做圆周运动的向心力,知r k =
k
mv qB
,
则2qU=2
22
21()2k k q B r r m
+- ⑧
整理得:△r k
214()
k k mU
qB r r ++ ⑨
相邻轨道半径r k+1,r k+2之差△r k+1=r k+2- r k+2
同理△r k+1=2214()
k k mU
qB r r +++
因U 、q 、m 、B 均为定值,且因为r k+2>r k ,比较△r k 与△r k+1 得:△r k+1<△r k 【点睛】
借助回旋加强器的工作原理,利用磁场偏转,电场加速.以及知道回旋加强器加速粒子的最大动能与什么因素有关.粒子离开加速器时圆周运动的轨道半径等于D 形盒的半径,在电场中的总的运动可以看做连续的匀加速直线运动.
12.1930年,Earnest O. Lawrence 提出了回旋加速器的理论,他设想用磁场使带电粒子沿圆弧形轨道旋转,多次反复地通过高频加速电场,直至达到高能量。题图甲为Earnest O. Lawrence 设计的回旋加速器的示意图。它由两个铝制D 型金属扁盒组成,两个D 形盒正中间开有一条狭缝;两个D 型盒处在匀强磁场中并接有高频交变电压。图乙为俯视图,在D 型盒上半面中心S 处有一正离子源,它发出的正离子,经狭缝电压加速后,进入D 型盒中。在磁场力的作用下运动半周,再经狭缝电压加速;为保证粒子每次经过狭缝都被加速,应设法使交变电压的周期与粒子在狭缝及磁场中运动的周期一致。如此周而复始,最后到达D 型盒的边缘,获得最大速度后被束流提取装置提取出。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)试计算上述正离子从离子源出发被第一次加速后进入下半盒中运动的轨道半径; (2)设该正离子在电场中的加速次数与回旋半周的次数相同,试推证当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)。
(3)若此回旋加速器原来加速的是α粒子(
),现改为加速氘核(
),要想使氘核
获得与α粒子相同的动能,请你通过分析,提出一种简单可行的办法。
【答案】(1)(2)见解析(3)
【解析】
【详解】
(1)设质子经过窄缝被第n次加速后速度为v n,由动能定理 nqU=mv n2
第n次加速后质子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R n,由牛顿第二定律 Bqv n=m
由以上两式解得
则R1=;
(2)在电场中加速的总时间为:
在D形盒中回旋的时间为t2=
故?1
即只有当R?d时,质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.
(3)若加速氘核,氘核从D盒边缘离开时的动能为E k′则:E k′==E km
联立解得 B1= B
即磁感应强度需增大为原来的倍;高频交流电源的周期T=,由α粒子换为氘核
时,交流电源的周期应为原来的倍.
【点睛】
解决本题的关键知道回旋加强器的工作原理,利用磁场偏转,电场加速.以及知道回旋加强器加速粒子的最大动能与什么因素有关.粒子离开加速器时圆周运动的轨道半径等于D 形盒的半径,在电场中的总的运动可以看做连续的匀加速直线运动.
13.如图所示为回旋加速器的原理示意图,其核心部分是两个靠得非常近的D形盒,两盒分别和一交流电源的两极相连,交流电源对粒子的加速电压为U,匀强磁场分布在两D形盒内且垂直D形盒所在平面,磁感应强度为B,在D形盒中央S点处放有粒子源。粒子源放出质量为m、带电量为q的粒子(设粒子的初速度为零)被回旋加速器加速,设D形盒的最大半径为R,求:
高中物理速度选择器和回旋加速器专题训练答案及解析 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图所示,有一对水平放置的平行金属板,两板之间有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E =200V/m ,方向竖直向下;磁感应强度大小为B 0=0.1T ,方向垂直于纸面向里。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。一正离子沿平行于金属板面,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向角θ=π 3 ,不计离子重力。求: (1)离子速度v 的大小; (2)离子的比荷 q m ; (3)离子在圆形磁场区域中运动时间t 。(结果可含有根号和分式) 【答案】(1)2000m/s ;(2)2×104C/kg ;(3)4310s 6 π -? 【解析】 【详解】 (1)离子在平行金属板之间做匀速直线运动,洛仑兹力与电场力相等,即: B 0qv =qE 解得: 2000m/s E v B = = (2)在圆形磁场区域,离子做匀速圆周运动,轨迹如图所示
由洛仑兹力公式和牛顿第二定律有: 2 v Bqv m r = 由几何关系有: 2 R tan r θ = 离子的比荷为: 4 210C/kg q m =? (3)弧CF 对应圆心角为θ,离子在圆形磁场区域中运动时间t , 2t T θπ= 2m T qB π= 解得: 43106 t s π -= 2.如图,正方形ABCD 区域内存在着竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知该区域的边长为L 。一个带电粒子(不计重力)从AD 中点以速度v 水平飞入,恰能匀速通过该场区;若仅撤去该区域内的磁场,使该粒子以同样的速度v 从AD 中点飞入场区,最后恰能从C 点飞出;若仅撤去该区域内的电场,该带电粒子仍从AD 中点以相同的速度v 进入场区,求: (1)该粒子最后飞出场区的位置; (2)仅存电场与仅存磁场的两种情况下,带电粒子飞出场区时速度偏向角之比是多少?
高中物理回旋加速器 一.选择题(共4小题) 1.在回旋加速器中() A.D形盒内有匀强磁场,两D形盒之间的窄缝有高频电源产生的电场 B.两D形盒之间的窄缝处有场强大小、方向不变的匀强电场 C.高频电源产生的电场用来加速带电粒子 D.带电粒子在D形盒中运动时,磁场力使带电粒子速度增大 2.在回旋加速器中() A.D形盒内有匀强磁场,两D形盒之间的窄缝有高频电源产生的电场 B.两D形盒之间的窄缝处有场强大小、方向不变的匀强电场 C.高频电源产生的电场用来使带电粒子做圆周运动 D.带电粒子在D形盒中运动时,磁场力使带电粒子加速 3.关于回旋加速器的说法正确的是() A.回旋加速器是利用磁场对运动电荷的作用使带电粒子的速度增大的 B.回旋加速器是通过多次电场加速使带电粒子获得高能量的 C.粒子在回旋加速器中不断被加速,故在磁场中做圆周运动一周所用时间越来越小D.若加速电压提高到4倍,其它条件不变,则粒子获得的最大速度就提高到2倍4.回旋加速器由下列哪一位物理学家发明() A.洛伦兹B.奥斯特C.劳伦斯D.安培 二.填空题(共1小题) 5.回旋加速器的D型金属盒半径为R,两D型盒间电压为U,电场视为匀强电场,用来加速质量为m,电荷量为q的质子,使质子由静止加速到能量为E后,由小孔射出.(设质子每次经过电场加速后增加相同的能量)求: (1)加速器中匀强磁场B的大小. (2)加速到上述能量所需的回旋次数. (3)加速到上述能量所需时间.(不计经过电场的时间)
三.解答题(共1小题) 6.如图回旋加速器D形盒的半径为r,匀强磁场的磁感应强度为B.一个质量了m、电荷量为q的粒子在加速器的中央从速度为零开始加速. (1)求该回旋加速器所加交变电场的频率; (2)求粒子离开回旋加速器时获得的动能; (3)有同学想自利用该回旋加速器直接对质量为m、电量为2q的粒子加速.能行吗?行,说明理由;不行,提出改进方案.
高中物理高考物理速度选择器和回旋加速器的技巧及练习题及练习题 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图所示,两平行金属板AB 中间有互相垂直的匀强电场和匀强磁场。A 板带正电荷,B 板带等量负电荷,电场强度为E ;磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B 1。平行金属板右侧有一挡板M ,中间有小孔O ′,OO ′是平行于两金属板的中心线。挡板右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B 2,CD 为磁场B 2边界上的一绝缘板,它与M 板的夹角θ=45°,现有大量质量均为m ,电荷量为q 的带正电的粒子(不计重力),自O 点沿OO ′方向水平向右进入电磁场区域,其中有些粒子沿直线OO ′方向运动,通过小孔O ′进入匀强磁场B 2,如果这些粒子恰好以竖直向下的速度打在CD 板上的E 点(E 点未画出),求: (1)能进入匀强磁场B 2的带电粒子的初速度v ; (2)CE 的长度L (3)粒子在磁场B 2中的运动时间. 【答案】(1)1 E B (2) 12 2mE qB B (3) 2m qB π 【解析】 【详解】 (1)沿直线OO ′运动的带电粒子,设进入匀强磁场B 2的带电粒子的速度为v , 根据 B 1qv =qE 解得: v = 1 E B (2)粒子在磁感应强度为B 2磁场中做匀速圆周运动,故: 2 2v qvB m r = 解得: r =2mv qB =12 mE qB B 该粒子恰好以竖直向下的速度打在CD 板上的E 点,CE 的长度为: L = 45r sin =2r 12 2mE
(3) 粒子做匀速圆周运动的周期2 m T qB π= 2t m qB π = 2.如图所示:在两个水平平行金属极板间存在着向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度和磁感应强度的大小分别为E =1×103N/C 和B 1=0.02T ,极板长度L =0.4m ,间距足够大。在极板的右侧还存在着另一圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直纸面向外,圆形磁场的圆心O 位于平行金属板的中线上,圆形磁场的半径R =0.6m 。有一带正电的粒子以一定初速度v 0沿极板中线水平向右飞入极板间恰好做匀速直线运动,然后进入圆形匀强磁场区域,飞出后速度方向偏转了74°,不计粒子重力,粒子的比荷q m =3.125×106C/kg ,sin37°=0.6,cos37°=0.8,5≈2.24。求: (1)粒子初速度v 0的大小; (2)圆形匀强磁场区域的磁感应强度B 2的大小; (3)在其他条件都不变的情况下,将极板间的磁场撤去,为使粒子飞出极板后不能进入圆形磁场,则圆形磁场的圆心O 离极板右边缘的水平距离d 应该满足的条件。 【答案】(1)v 0=5×104m/s ;(2)B 2=0.02T ;(3) 1.144m d ≥。 【解析】 【详解】 (1)粒子在电场和磁场中匀速运动,洛伦兹力与电场力平衡 qv 0B 1=Eq 带电粒子初速度 v 0=5×104m/s (2)带电粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力 20 02v qv B m r = 轨迹如图所示:
高中物理速度选择器和回旋加速器专项练习及解析 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图所示,虚线O 1O 2是速度选择器的中线,其间匀强磁场的磁感应强度为B 1,匀强电场的场强为E (电场线没有画出)。照相底片与虚线O 1O 2垂直,其右侧偏转磁场的磁感应强度为B 2。现有一个离子沿着虚线O 1O 2向右做匀速运动,穿过照相底片的小孔后在偏转磁场中做半径为R 的匀速圆周运动,最后垂直打在照相底片上(不计离子所受重力)。 (1)求该离子沿虚线运动的速度大小v ; (2) 求该离子的比荷 q m ; (3)如果带电量都为q 的两种同位素离子,沿着虚线O 1O 2射入速度选择器,它们在照相底片的落点间距大小为d ,求这两种同位素离子的质量差△m 。 【答案】(1)1E v B =;(2)12q E m RB B =;(3)122B B qd m E ?= 【解析】 【分析】 【详解】 (1)离子沿虚线做匀速直线运动,合力为0 Eq =B 1qv 解得 1 E v B = (2)在偏转磁场中做半径为R 的匀速圆周运动,所以 2 2mv B qv R = 解得 12 q E m RB B = (3)设质量较小的离子质量为m 1,半径R 1;质量较大的离子质量为m 2,半径为R 2 根据题意 R 2=R 1+ 2 d 它们带电量相同,进入底片时速度都为v ,得
2 121 m v B qv R = 2 222 m v B qv R = 联立得 22121()B q m m m R R v ?=-= - 化简得 122B B qd m E ?= 2.如图所示,水平放置的两平行金属板间存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场。已知两板间的电势差为U ,距离为d ;匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直纸面向里。一质量为m 、电荷量为q 的带电粒子从A 点沿水平方向射入到两板之间,恰好沿直线从M 点射出;如果撤去磁场,粒子从N 点射出。M 、N 两点间的距离为h 。不计粒子的重力。求: (1)匀强电场场强的大小E ; (2)粒子从A 点射入时的速度大小v 0; (3)粒子从N 点射出时的动能E k 。 【答案】(1)电场强度U E d =;(2)0U v Bd =;(3)2 222k qUh mU E d B d =+ 【解析】 【详解】 (1)电场强度U E d = (2)粒子做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力大小相等,方向相反,有:0qE qv B = 解得0E U v B Bd = = (3)粒子从N 点射出,由动能定理得:2012 k qE h E mv ?=- 解得2 222k qUh mU E d B d =+
高中物理速度选择器和回旋加速器解题技巧(超强)及练习题 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图所示,水平放置的两平行金属板间存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场。已知两板间的电势差为U ,距离为d ;匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直纸面向里。一质量为m 、电荷量为q 的带电粒子从A 点沿水平方向射入到两板之间,恰好沿直线从M 点射出;如果撤去磁场,粒子从N 点射出。M 、N 两点间的距离为h 。不计粒子的重力。求: (1)匀强电场场强的大小E ; (2)粒子从A 点射入时的速度大小v 0; (3)粒子从N 点射出时的动能E k 。 【答案】(1)电场强度U E d =;(2)0U v Bd =;(3)2 222k qUh mU E d B d =+ 【解析】 【详解】 (1)电场强度U E d = (2)粒子做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力大小相等,方向相反,有:0qE qv B = 解得0E U v B Bd = = (3)粒子从N 点射出,由动能定理得:2012 k qE h E mv ?=- 解得2 222k qUh mU E d B d =+ 2.如图所示,一束质量为m 、电荷量为q 的粒子,恰好沿直线从两带电平行板正中间通过,沿圆心方向进入右侧圆形匀强磁场区域,粒子经过圆形磁场区域后,其运动方向与入射方向的夹角为θ(弧度).已知粒子的初速度为v 0,两平行板间与右侧圆形区域内的磁场的磁感应强度大小均为B ,方向均垂直纸面向内,两平行板间距为d ,不计空气阻力及粒子重力的影响,求: (1)两平行板间的电势差U ;
(2)粒子在圆形磁场区域中运动的时间t; (3)圆形磁场区域的半径R. 【答案】(1)U=Bv0d;(2) m qB θ ;(3)R= tan 2 mv qB θ 【解析】 【分析】 (1)由粒子在平行板间做直线运动可知洛伦兹力和电场力平衡,可得两平行板间的电势差. (2)在圆形磁场区域中,洛伦兹力提供向心力,找到转过的角度和周期的关系可得粒子在圆形磁场区域中运动的时间. (3))由几何关系求半径R. 【详解】 (1)由粒子在平行板间做直线运动可知,Bv0q=qE,平行板间的电场强度E= U d ,解得两平行板间的电势差:U=Bv0d (2)在圆形磁场区域中,由洛伦兹力提供向心力可知: Bv0q=m 2 v r 同时有T= 2r v π 粒子在圆形磁场区域中运动的时间t= 2 θ π T 解得t= m Bq θ (3)由几何关系可知:r tan 2 θ =R 解得圆形磁场区域的半径R=0 tan 2 mv qB θ 3.如图为质谱仪的原理图。电容器两极板的距离为d,两板间电压为U,极板间的匀强磁场的磁感应强度为B1,方向垂直纸面向里。一束带电量均为q但质量不同的正粒子从图示方
高中物理速度选择器和回旋加速器专项训练及答案及解析 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图所示的直角坐标系xOy ,在其第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场和沿y 轴负方向的匀强电场。虚线OA 位于第一象限,与y 轴正半轴的夹角θ=60°,在此角范围内有垂直纸面向外的匀强磁场;OA 与y 轴负半轴所夹空间里存在与OA 平行的匀强电场,电场强度大小E =10N/C 。一比荷q =1×106C/kg 的带电粒子从第二象限内M 点以速度v =2.0×103m/s 沿x 轴正方向射出,M 点到x 轴距离d =1.0m ,粒子在第二象限内做直线运动;粒子进入第一象限后从直线OA 上的P 点(P 点图中未画出)离开磁场,且OP =d 。不计粒子重力。 (1) 求第二象限中电场强度和磁感应强度的比值0 E B ; (2)求第一象限内磁场的磁感应强度大小B ; (3)粒子离开磁场后在电场中运动是否通过x 轴?如果通过x 轴,求其坐标;如果不通过x 轴,求粒子到x 轴的最小距离。 【答案】(1)32.010m/s ?;(2)3210T -?;(3)不会通过,0.2m 【解析】 【详解】 (1)由题意可知,粒子在第二象限内做匀速直线运动,根据力的平衡有 00qvB qE = 解得 30 2.010m/s E B =? (2)粒子在第二象限的磁场中做匀速圆周运动,由题意可知圆周运动半径 1.0m R d == 根据洛伦兹力提供向心力有 2 v qvB m R = 解得磁感应强度大小 3210T B -=? (3)粒子离开磁场时速度方向与直线OA 垂直,粒子在匀强电场中做曲线运动,粒子沿y 轴负方向做匀减速直线运动,粒子在P 点沿y 轴负方向的速度大小 sin y v v θ=
(物理)高考必备物理速度选择器和回旋加速器技巧全解及练习题 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图所示的直角坐标系xOy ,在其第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场和沿y 轴负方向的匀强电场。虚线OA 位于第一象限,与y 轴正半轴的夹角θ=60°,在此角范围内有垂直纸面向外的匀强磁场;OA 与y 轴负半轴所夹空间里存在与OA 平行的匀强电场,电场强度大小E =10N/C 。一比荷q =1×106C/kg 的带电粒子从第二象限内M 点以速度v =2.0×103m/s 沿x 轴正方向射出,M 点到x 轴距离d =1.0m ,粒子在第二象限内做直线运动;粒子进入第一象限后从直线OA 上的P 点(P 点图中未画出)离开磁场,且OP =d 。不计粒子重力。 (1) 求第二象限中电场强度和磁感应强度的比值0 E B ; (2)求第一象限内磁场的磁感应强度大小B ; (3)粒子离开磁场后在电场中运动是否通过x 轴?如果通过x 轴,求其坐标;如果不通过x 轴,求粒子到x 轴的最小距离。 【答案】(1)32.010m/s ?;(2)3210T -?;(3)不会通过,0.2m 【解析】 【详解】 (1)由题意可知,粒子在第二象限内做匀速直线运动,根据力的平衡有 00qvB qE = 解得 30 2.010m/s E B =? (2)粒子在第二象限的磁场中做匀速圆周运动,由题意可知圆周运动半径 1.0m R d == 根据洛伦兹力提供向心力有 2 v qvB m R = 解得磁感应强度大小 3210T B -=? (3)粒子离开磁场时速度方向与直线OA 垂直,粒子在匀强电场中做曲线运动,粒子沿y 轴负方向做匀减速直线运动,粒子在P 点沿y 轴负方向的速度大小 sin y v v θ=
高中物理速度选择器和回旋加速器试题类型及其解题技巧及解析 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图所示,在直角坐标系xOy 平面内有一个电场强度大小为E 、方向沿-y 方向的匀强电场,同时在以坐标原点O 为圆心、半径为R 的圆形区域内,有垂直于xOy 平面的匀强磁场,该圆周与x 轴的交点分别为P 点和Q 点,M 点和N 点也是圆周上的两点,OM 和ON 的连线与+x 方向的夹角均为θ=60°。现让一个α粒子从P 点沿+x 方向以初速度v 0射入,α粒子恰好做匀速直线运动,不计α粒子的重力。 (1)求匀强磁场的磁感应强度的大小和方向; (2)若只是把匀强电场撤去,α粒子仍从P 点以同样的速度射入,从M 点离开圆形区域,求α 粒子的比荷 q m ; (3) 若把匀强磁场撤去,α粒子的比荷 q m 不变,α粒子仍从P 点沿+x 方向射入,从N 点离开圆形区域,求α粒子在P 点的速度大小。 【答案】(1)0E v ,方向垂直纸面向里(2)03BR (3)3v 0 【解析】 【详解】 (1)由题可知电场力与洛伦兹力平衡,即 qE =Bqv 0 解得 B = E v 由左手定则可知磁感应强度的方向垂直纸面向里。 (2)粒子在磁场中的运动轨迹如图所示, 设带电粒子在磁场中的轨迹半径为r ,根据洛伦兹力充当向心力得 Bqv 0=m 20 v r
由几何关系可知 r=3R,联立得 q m =0 3BR (3)粒子从P到N做类平抛运动,根据几何关系可得 x=3 2 R=vt y= 3 2 R= 1 2 × qE m t2 又 qE=Bqv0联立解得 v=3 2 3 Bqv R m = 3 v0 2.如图所示,一束质量为m、电荷量为q的粒子,恰好沿直线从两带电平行板正中间通过,沿圆心方向进入右侧圆形匀强磁场区域,粒子经过圆形磁场区域后,其运动方向与入射方向的夹角为θ(弧度).已知粒子的初速度为v0,两平行板间与右侧圆形区域内的磁场的磁感应强度大小均为B,方向均垂直纸面向内,两平行板间距为d,不计空气阻力及粒子重力的影响,求: (1)两平行板间的电势差U; (2)粒子在圆形磁场区域中运动的时间t; (3)圆形磁场区域的半径R. 【答案】(1)U=Bv0d;(2) m qB θ ;(3)R=0 tan 2 mv qB θ 【解析】 【分析】 (1)由粒子在平行板间做直线运动可知洛伦兹力和电场力平衡,可得两平行板间的电势差. (2)在圆形磁场区域中,洛伦兹力提供向心力,找到转过的角度和周期的关系可得粒子在圆形磁场区域中运动的时间. (3))由几何关系求半径R. 【详解】
高中物理速度选择器和回旋加速器技巧和方法完整版及练习题及解析 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图所示,虚线O 1O 2是速度选择器的中线,其间匀强磁场的磁感应强度为B 1,匀强电场的场强为E (电场线没有画出)。照相底片与虚线O 1O 2垂直,其右侧偏转磁场的磁感应强度为B 2。现有一个离子沿着虚线O 1O 2向右做匀速运动,穿过照相底片的小孔后在偏转磁场中做半径为R 的匀速圆周运动,最后垂直打在照相底片上(不计离子所受重力)。 (1)求该离子沿虚线运动的速度大小v ; (2) 求该离子的比荷 q m ; (3)如果带电量都为q 的两种同位素离子,沿着虚线O 1O 2射入速度选择器,它们在照相底片的落点间距大小为d ,求这两种同位素离子的质量差△m 。 【答案】(1)1E v B =;(2)12q E m RB B =;(3)122B B qd m E ?= 【解析】 【分析】 【详解】 (1)离子沿虚线做匀速直线运动,合力为0 Eq =B 1qv 解得 1 E v B = (2)在偏转磁场中做半径为R 的匀速圆周运动,所以 2 2mv B qv R = 解得 12 q E m RB B = (3)设质量较小的离子质量为m 1,半径R 1;质量较大的离子质量为m 2,半径为R 2 根据题意 R 2=R 1+ 2 d 它们带电量相同,进入底片时速度都为v ,得
2 121 m v B qv R = 2 222 m v B qv R = 联立得 22121()B q m m m R R v ?=-= - 化简得 122B B qd m E ?= 2.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B 1,两板间电压为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B 2,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)1U B d (2)22cos v B L α(3)(1sin )2cos L αα - 【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: qυB 1=q U d 解得υ=1U B d ; (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示:
高中物理速度选择器和回旋加速器技巧(很有用)及练习题 一、速度选择器和回旋加速器 1.某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,A为粒子加速器,加速电压为U1;B为速度选择器,磁场与电场正交,电场方向向左,两板间的电势差为U2,距离为d;C为偏转分离器,磁感应强度为B2,方向垂直纸面向里。今有一质量为m、电荷量为e的正粒子(初速度忽略,不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动,打在照相底片D上。求: (1)磁场B1的大小和方向 (2)现有大量的上述粒子进入加速器A,但加速电压不稳定,在11 U U -?到 11 U U +?范围内变化,可以通过调节速度选择器两板的电势差在一定范围内变化,使得加速后的不同速度的粒子都有机会进入C,则打在照相底片D上的宽度和速度选择器两板的电势差的变化范围。 【答案】(1)2 1 1 2 U m B d U e =2) ()() 1111 2 22 2m U U m U U D B e e +?-? =, () 11 min 1 U U U U U -? = () 11 max 1 U U U U U +? = ] 【解析】 【分析】 【详解】 (1)在加速电场中 2 1 1 2 U e mv = 1 2U e v m = 在速度选择器B中
2 1U eB v e d = \ 得 1B = 根据左手定则可知方向垂直纸面向里; (2)由可得加速电压不稳后获得的速度在一个范围内变化,最小值为 1v = 1 12 mv R eB = 最大值为 2v = \ 222 mv R eB = 打在D 上的宽度为 2122D R R =- 22D B = 若要使不同速度的粒子都有机会通过速度选择器,则对速度为v 的粒子有 1U eB v e d = 得 U=B 1vd 【 代入B 1得 2U U = 再代入v 的值可得电压的最小值 min U U =最大值 max U U =
高中物理速度选择器和回旋加速器及其解题技巧及练习题 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图所示,水平放置的两平行金属板间存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场。已知两板间的电势差为U ,距离为d ;匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直纸面向里。一质量为m 、电荷量为q 的带电粒子从A 点沿水平方向射入到两板之间,恰好沿直线从M 点射出;如果撤去磁场,粒子从N 点射出。M 、N 两点间的距离为h 。不计粒子的重力。求: (1)匀强电场场强的大小E ; (2)粒子从A 点射入时的速度大小v 0; (3)粒子从N 点射出时的动能E k 。 【答案】(1)电场强度U E d =;(2)0U v Bd =;(3)2 222k qUh mU E d B d =+ 【解析】 【详解】 (1)电场强度U E d = (2)粒子做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力大小相等,方向相反,有:0qE qv B = 解得0E U v B Bd = = (3)粒子从N 点射出,由动能定理得:2012 k qE h E mv ?=- 解得2 222k qUh mU E d B d =+ 2.如图所示,半径为R 的圆与正方形abcd 相内切,在ab 、dc 边放置两带电平行金属板,在板间形成匀强电场,且在圆内有垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m 、带电荷量为+q 的粒子从ad 边中点O 1沿O 1O 方向以速度v 0射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从bc 边中点O 2飞出.若撤去磁场而保留电场,粒子仍从O 1点以相同速度射入,则粒子恰好打到某极板边缘.不计粒子重力.
(1)求两极板间电压U 的大小 (2)若撤去电场而保留磁场,粒子从O 1点以不同速度射入,要使粒子能打到极板上,求粒子入射速度的范围. 【答案】(1)20mv q (2)002121 22 v v v -+≤≤ 【解析】 试题分析:(1)由粒子的电性和偏转方向,确定电场强度的方向,从而就确定了两板电势的高低;再根据类平抛运动的规律求出两板间的电压.(2)先根据有两种场均存在时做直线运动的过程,求出磁感应强度的大小,当撤去电场后,粒子做匀速圆周运动,要使粒子打到板上,由几何关系求出最大半径和最小半径,从而由洛仑兹力提供向心力就能得出最大的速度和最小速度. (1)无磁场时,粒子在电场中做类平抛运动,根据类平抛运动的规律有: 212 R at = ,02R v t =,2qU a Rm = 解得:2 mv U q = (2)由于粒子开始时在电磁场中沿直线通过,则有:02U qv B q R = 撤去电场保留磁场粒子将向上偏转,若打到a 点,如图甲图: 由几何关系有:2r r R = 由洛伦兹力提供向心力有:2 11v qv B m r = 解得:1021 2 v v = 若打到b 点,如图乙所示:
高考物理速度选择器和回旋加速器解题技巧讲解及练习题 一、速度选择器和回旋加速器 1.某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,A 为粒子加速器,加速电压为U 1;B 为速度选择器,磁场与电场正交,电场方向向左,两板间的电势差为U 2,距离为d ;C 为偏转分离器,磁感应强度为B 2,方向垂直纸面向里。今有一质量为m 、电荷量为e 的正粒子(初速度忽略,不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动,打在照相底片D 上。求: (1)磁场B 1的大小和方向 (2)现有大量的上述粒子进入加速器A ,但加速电压不稳定,在11U U -?到11U U +?范围内变化,可以通过调节速度选择器两板的电势差在一定范围内变化,使得加速后的不同速度的粒子都有机会进入C ,则打在照相底片D 上的宽度和速度选择器两板的电势差的变化范围。 【答案】(1)2112U m B d U e = 2)()()11112222m U U m U U D B e e +?-?=,()11min 1 U U U U U -?=() 11max 1 U U U U U +?=【解析】 【分析】 【详解】 (1)在加速电场中 2112 U e mv = 12U e v m = 在速度选择器B 中
2 1U eB v e d = 得 1B = 根据左手定则可知方向垂直纸面向里; (2)由可得加速电压不稳后获得的速度在一个范围内变化,最小值为 1v = 1 12 mv R eB = 最大值为 2v = 2 22 mv R eB = 打在D 上的宽度为 2122D R R =- 22D B = 若要使不同速度的粒子都有机会通过速度选择器,则对速度为v 的粒子有 1U eB v e d = 得 U=B 1vd 代入B 1 得 2U U = 再代入v 的值可得电压的最小值 min U U =最大值 max U U =
高中物理速度选择器和回旋加速器解题技巧及练习题及解析 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y 轴正方向,磁场方向垂直于xy 平面(纸面)向外,电场E 和磁场B 都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与撤除前的一样。一带正电的粒子质量为m 、电荷量为q 从P (x =0,y =h )点以一定的速度平行于x 轴正向入射。这时若只有磁场,粒子将做半径为R 0的圆周运动;若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.求: (1)若只有磁场,粒子做圆周运动的半径R 0大小; (2)若同时存在电场和磁场,粒子的速度0v 大小; (3)现在,只加电场,当粒子从P 点运动到x =R 0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x 轴交于M 点。(不计重力)。粒子到达x =R 0平面时速度v 大小以及粒子到x 轴的距离; (4)M 点的横坐标x M 。 【答案】(1)0mv qB (2)E B (302v ,02R h +(4)2 2000724 M x R R R h h =++-【解析】 【详解】 (1)若只有磁场,粒子做圆周运动有:2 00 qB m R =v v 解得粒子做圆周运动的半径0 0m R qB ν= (2)若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动,则有:0qE qB =v 解得粒子的速度0E v B = (3)只有电场时,粒子做类平抛,有: 00y qE ma R v a t v t === 解得:0y v v =
所以粒子速度大小为:22 002y v v v v =+= 粒子与x 轴的距离为:2 0122 R H h at h =+ =+ (4)撤电场加上磁场后,有:2 v qBv m R = 解得:02R R = 粒子运动轨迹如图所示: 圆心C 位于与速度v 方向垂直的直线上,该直线与x 轴和y 轴的夹角均为4 π ,由几何关系得C 点坐标为: 02C x R =, 02 C R y H R h =-=- 过C 作x 轴的垂线,在ΔCDM 中: 02CM R R == 2 C R C D y h ==- 解得:2 2 2 20074 DM CM CD R R h h =-=+-M 点横坐标为:2 2000724 M x R R R h h =+- 2.如图所示,相距为d 的平行金属板M 、N 间存在匀强电场和垂直纸面向里、磁感应强度为B 0的匀强磁场;在xOy 直角坐标平面内,第一象限有沿y 轴负方向场强为E 的匀强电场,第四象限有垂直坐标平面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场.一质量为m 、电荷量为q 的正离子(不计重力)以初速度v 0沿平行于金属板方向射入两板间并做匀速直线运动,从P 点垂直y 轴进入第一象限,经过x 轴上的A 点射出电场进入磁场.已知离子过A 点时的速
高中物理速度选择器和回旋加速器技巧(很有用)及练习题及解析 一、速度选择器和回旋加速器 1.某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,A 为粒子加速器,加速电压为U 1;B 为速度选择器,磁场与电场正交,电场方向向左,两板间的电势差为U 2,距离为d ;C 为偏转分离器,磁感应强度为B 2,方向垂直纸面向里。今有一质量为m 、电荷量为e 的正粒子(初速度忽略,不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动,打在照相底片D 上。求: (1)磁场B 1的大小和方向 (2)现有大量的上述粒子进入加速器A ,但加速电压不稳定,在11U U -?到11U U +?范围内变化,可以通过调节速度选择器两板的电势差在一定范围内变化,使得加速后的不同速度的粒子都有机会进入C ,则打在照相底片D 上的宽度和速度选择器两板的电势差的变化范围。 【答案】(1)2112U m B d U e = 2)()()11112222m U U m U U D B e e +?-?=,()11min 1 U U U U U -?=() 11max 1 U U U U U +?=【解析】 【分析】 【详解】 (1)在加速电场中 2112 U e mv = 12U e v m = 在速度选择器B 中
2 1U eB v e d = 得 1B = 根据左手定则可知方向垂直纸面向里; (2)由可得加速电压不稳后获得的速度在一个范围内变化,最小值为 1v = 1 12 mv R eB = 最大值为 2v = 2 22 mv R eB = 打在D 上的宽度为 2122D R R =- 22D B = 若要使不同速度的粒子都有机会通过速度选择器,则对速度为v 的粒子有 1U eB v e d = 得 U=B 1vd 代入B 1 得 2U U = 再代入v 的值可得电压的最小值 min U U =最大值 max U U =
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.某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,A 为粒子加速器,加速电压为U 1;B 为速度选择器,磁场与电场正交,电场方向向左,两板间的电势差为U 2,距离为d ;C 为偏转分离器,磁感应强度为B 2,方向垂直纸面向里。今有一质量为m 、电荷量为e 的正粒子(初速度忽略,不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动,打在照相底片D 上。求: (1)磁场B 1的大小和方向 (2)现有大量的上述粒子进入加速器A ,但加速电压不稳定,在11U U -?到11U U +?范围内变化,可以通过调节速度选择器两板的电势差在一定范围内变化,使得加速后的不同速度的粒子都有机会进入C ,则打在照相底片D 上的宽度和速度选择器两板的电势差的变化范围。 【答案】(1)2112U m B d U e = 2)()()11112222m U U m U U D B e e +?-?=,()11min 1 U U U U U -?=() 11max 1 U U U U U +?=【解析】 【分析】 【详解】 (1)在加速电场中 2112 U e mv = 12U e v m = 在速度选择器B 中
2 1U eB v e d = 得 1B = 根据左手定则可知方向垂直纸面向里; (2)由可得加速电压不稳后获得的速度在一个范围内变化,最小值为 1v = 1 12 mv R eB = 最大值为 2v = 2 22 mv R eB = 打在D 上的宽度为 2122D R R =- 22D B = 若要使不同速度的粒子都有机会通过速度选择器,则对速度为v 的粒子有 1U eB v e d = 得 U=B 1vd 代入B 1 得 2U U = 再代入v 的值可得电压的最小值 min U U =最大值 max U U =
- 1 - 一、引入新课 [师]在现代物理学中,为了研究物质的微观结构,人们往往利用能量很高的带电粒子作为“炮弹”,去轰击各种原子核,以观察它们的变化规律.怎样才能在实验室大量地产生高能量的带电粒子呢?这就要用到一种叫加速器的实验设备.同学们一定听说过北京正负电子对撞机吧,它就是我国于1989年初投入运行的第一台高能粒子加速器,它能使正负电子束流的能量分别达到28亿电子伏. [生]加速器究竟是怎样产生高能带电粒子的呢? [师]这就是今天我们要学习的课题.让我们以探索者的身份,从已有的基础知识出发,一起去寻求问题的答案吧! [生]根据动能定理带电粒子获得的动能E k =21mv2=qU. [师]回答正确.由此看来,在带电粒子一定的条件下,要获得高能量的带电粒子,可采取什么方法? [生]带电粒子一定,即q、m一定,要使粒子获得的能量增大,可增大加速电场两极板间的电势差. [师]但是,在实际中能够达到的电压值总是有限的,不可能太高,因而用这种方法加速粒子,获得的能量很有限,一般只能达到几十万至几兆电子伏.我们能否设法突破电压的限制,使带电粒子获得更大的能量呢? [生甲]我想是否可以多加几个电场,让带电粒子逐一通过它们. [师]根据学生回答,投影出示图.大家认为这种设想有道理吗? [生乙]我认为有道理.这样一来,每个电场的电压就不必很高.尽管带电粒子每次得到的能量不是很大,但最后的总能量却可以达到E k=nqU,只要增加电场的数目n,就可以使粒子获得足够大的能量. [师]说得对.采用多个电场,使带电粒子实现多级加速,的确是突破电压限制的好方法.同学们能提出这样富有创见的设想,十分可贵.但是,我们再仔细推敲一下它的可行性,按上图所示的方案,真能实现多级加速吗? - 2 -
高中物理速度选择器和回旋加速器解题技巧讲解及练习题 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y 轴正方向,磁场方向垂直于xy 平面(纸面)向外,电场E 和磁场B 都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与撤除前的一样。一带正电的粒子质量为m 、电荷量为q 从P (x =0,y =h )点以一定的速度平行于x 轴正向入射。这时若只有磁场,粒子将做半径为R 0的圆周运动;若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.求: (1)若只有磁场,粒子做圆周运动的半径R 0大小; (2)若同时存在电场和磁场,粒子的速度0v 大小; (3)现在,只加电场,当粒子从P 点运动到x =R 0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x 轴交于M 点。(不计重力)。粒子到达x =R 0平面时速度v 大小以及粒子到x 轴的距离; (4)M 点的横坐标x M 。 【答案】(1)0mv qB (2)E B (302v ,02R h +(4)2 2000724 M x R R R h h =++-【解析】 【详解】 (1)若只有磁场,粒子做圆周运动有:2 00 qB m R =v v 解得粒子做圆周运动的半径0 0m R qB ν= (2)若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动,则有:0qE qB =v 解得粒子的速度0E v B = (3)只有电场时,粒子做类平抛,有: 00y qE ma R v a t v t === 解得:0y v v =
所以粒子速度大小为:22 002y v v v v =+= 粒子与x 轴的距离为:2 0122 R H h at h =+ =+ (4)撤电场加上磁场后,有:2 v qBv m R = 解得:02R R = 粒子运动轨迹如图所示: 圆心C 位于与速度v 方向垂直的直线上,该直线与x 轴和y 轴的夹角均为4 π ,由几何关系得C 点坐标为: 02C x R =, 02 C R y H R h =-=- 过C 作x 轴的垂线,在ΔCDM 中: 02CM R R == 2 C R C D y h ==- 解得:2 2 2 20074 DM CM CD R R h h =-=+-M 点横坐标为:2 2000724 M x R R R h h =+- 2.如图所示的装置,左半部为速度选择器,右半部为匀强的偏转磁场.一束同位素离子(质量为m ,电荷量为+q )流从狭缝S 1射入速度选择器,速度大小为v 0的离子能够沿直线通过速度选择器并从狭缝S 2射出,立即沿水平方向进入偏转磁场,最后打在照相底片D 上的A 点处.已知A 点与狭缝S 23L ,照相底片D 与狭缝S 1、S 2的连线平行且距离为L ,忽略重力的影响.则
高中物理速度选择器和回旋加速器的技巧及练习题及练习题 一、速度选择器和回旋加速器 1.某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,A 为粒子加速器,加速电压为U 1;B 为速度选择器,磁场与电场正交,电场方向向左,两板间的电势差为U 2,距离为d ;C 为偏转分离器,磁感应强度为B 2,方向垂直纸面向里。今有一质量为m 、电荷量为e 的正粒子(初速度忽略,不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动,打在照相底片D 上。求: (1)磁场B 1的大小和方向 (2)现有大量的上述粒子进入加速器A ,但加速电压不稳定,在11U U -?到11U U +?范围内变化,可以通过调节速度选择器两板的电势差在一定范围内变化,使得加速后的不同速度的粒子都有机会进入C ,则打在照相底片D 上的宽度和速度选择器两板的电势差的变化范围。 【答案】(1)2112U m B d U e = 2)()()11112222m U U m U U D B e e +?-?=,()11min 1 U U U U U -?=() 11max 1 U U U U U +?=【解析】 【分析】 【详解】 (1)在加速电场中 2112 U e mv = 12U e v m = 在速度选择器B 中
2 1U eB v e d = 得 1B = 根据左手定则可知方向垂直纸面向里; (2)由可得加速电压不稳后获得的速度在一个范围内变化,最小值为 1v = 1 12 mv R eB = 最大值为 2v = 2 22 mv R eB = 打在D 上的宽度为 2122D R R =- 22D B = 若要使不同速度的粒子都有机会通过速度选择器,则对速度为v 的粒子有 1U eB v e d = 得 U=B 1vd 代入B 1 得 2U U = 再代入v 的值可得电压的最小值 min U U =最大值 max U U =
高中物理高考物理速度选择器和回旋加速器答题技巧及练习题 一、速度选择器和回旋加速器 1.如图,正方形ABCD 区域内存在着竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知该区域的边长为L 。一个带电粒子(不计重力)从AD 中点以速度v 水平飞入,恰能匀速通过该场区;若仅撤去该区域内的磁场,使该粒子以同样的速度v 从AD 中点飞入场 区,最后恰能从C 点飞出;若仅撤去该区域内的电场,该带电粒子仍从AD 中点以相同的速度v 进入场区,求: (1)该粒子最后飞出场区的位置; (2)仅存电场与仅存磁场的两种情况下,带电粒子飞出场区时速度偏向角之比是多少? 【答案】(1)AB 连线上距离A 3 L 处,(2)34。 【解析】 【详解】 (1)电场、磁场共存时,粒子匀速通过可得: qvB qE = 仅有电场时,粒子水平方向匀速运动: L vt = 竖直方向匀加速直线运动: 2 122L qE t m = 联立方程得: 2qEL v m = 仅有磁场时: 2 mv qvB R = 根据几何关系可得: R L =
设粒子从M点飞出磁场,由几何关系: AM= 2 2 2 L R ?? - ? ?? = 3 2 L 所以粒子离开的位置在AB连线上距离A点 3 2 L处; (2)仅有电场时,设飞出时速度偏角为α,末速度反向延长线过水平位移中点: 2 tan1 2 L L α== 解得:45 α? = 仅有磁场时,设飞出时速度偏角为β: tan3 AM OA β== 解得:60 β? = 所以偏转角之比: 3 4 α β =。 2.如图所示,相距为d的平行金属板M、N间存在匀强电场和垂直纸面向里、磁感应强度为B0的匀强磁场;在xOy直角坐标平面内,第一象限有沿y轴负方向场强为E的匀强电场,第四象限有垂直坐标平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q 的正离子(不计重力)以初速度v0沿平行于金属板方向射入两板间并做匀速直线运动,从P 点垂直y轴进入第一象限,经过x轴上的A点射出电场进入磁场.已知离子过A点时的速度方向与x轴成45°角.求: