【题目】为了进一步提高回旋加速器的能量,科学家建造了“扇形聚焦回旋加速器”。在扇形聚焦过程中,离子能以不变的速率在闭合平衡轨道上周期性旋转。
扇形聚焦磁场分布的简化图如图所示,圆心为O的圆形区域等分成六个扇形区域,其中三个为峰区,三个为谷区,峰区和谷区相间分布。峰区内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,谷区内没有磁场。质量为m,电荷量为q的正离子,以不变的速率v旋转,其闭合平衡轨道如图中虚线所示。
(1)求闭合平衡轨道在峰区内圆弧的半径r,并判断离子旋转的方向是顺时针还是逆时针;
(2)求轨道在一个峰区内圆弧的圆心角θ,及离子绕闭合平衡轨道旋转的周期T;
(3)在谷区也施加垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B' ,新的闭合平衡轨道在一个峰区内的圆心角θ变为90°,求B'和B的关系。已知:sin(α±β )=sinαcosβ±cosαsinβ,cosα=1-2
【答案】
(1)
解:封区内圆弧半径 ①
旋转方向为逆时针方向②
答:闭合平衡轨道在峰区内圆弧的半径r为 ,旋转方向为逆时针方向
(2)
解:)由对称性,封区内圆弧的圆心角 ③
每个圆弧的长度 ④
每段直线长度 ⑤
周期 ⑥
代入得 ⑦
答:轨道在一个峰区内圆弧的圆心角θ,及离子绕闭合平衡轨道旋转的周期
(3)
解:
谷区内的圆心角 ⑧
谷区内的轨道圆弧半径 ⑨
由几何关系 ⑩
由三角关系
代入得
答:B'和B的关系为
【解析】(1)根据带电粒子在匀强磁场中匀速圆周运动的半径公式和左手定则求解(2)离子在峰区运动轨迹是圆弧,在谷区做匀速直线运动,根据几何关系求出圆弧所对的圆心角,根据t= 求出离子绕闭合平衡轨道一周的时间,即离子绕闭合平衡轨道旋转的周期T(3)根据几何关系求出谷区圆弧所对的圆心角,峰区和谷区圆弧的弦长相等,列出等式求出B′与B之间的关系;
【考点精析】通过灵活运用匀速圆周运动和洛伦兹力,掌握匀速圆周运动线速度的大小恒定,角速度、周期和频率都是恒定不变的,向心加速度和向心力的大小也都是恒定不变的,是速度大小不变而速度方向时刻在变的变速曲线运动;洛伦兹力始终垂直于v的方向,所以洛伦兹力一定不做功即可以解答此题.
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【题目】由于通讯和广播等方面的需要,许多国家发射了地球同步轨道卫星,这些卫星的( )
A.质量可以不同
B.轨道半径可以不同
C.轨道平面可以不同
D.速率可以不同
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【题目】一个圆盘在水平面内匀速转动,角速度是4rad/s.盘面上距圆盘中心0.10m的位置有一个质量为0.10kg的小物体在随圆盘一起做匀速圆周运动,如图所示
(1)求小物体的线速度的大小
(2)说明哪个力用来提供向心力
(3)求小物体所受向心力的大小.
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【题目】如图所示,光滑的水平面上,小球m在拉力F作用下做匀速圆周运动,若小球到达P点时F突然发生变化,下列关于小球运动的说法正确的是( )
A.F突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动
B.F突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动
C.F突然变大,小球将沿轨迹pb做离心运动
D.F突然变小,小球将沿轨迹Pc逐渐靠近圆心
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【题目】一束粒子沿水平方向平行飞过小磁针上方,如图所示,此时小磁针S极向纸内偏转,这一束粒子可能是( )
A.向右飞行的正离子束
B.向左飞行的正离子束
C.向右飞行的负离子束
D.向左飞行的负离子束
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【题目】小球从 3m 高处沿竖直方向自由下落,被水平地板弹回,在 1m 高处被接住。在这个过程中小球通过的路程和位移的大小分别是( )
A.4m,2mB.3m,1mC.3m,2mD.4m,3m
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【题目】两个绝缘导线环AA′、BB′大小相同,环面互相垂直,环中通有相同大小的恒定电流,如图所示.则圆心O处磁场的方向为(AA′面水平,BB′面垂直纸面).
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【题目】某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验。两根金属导轨ab和 固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁(未画出)的N极位于两导轨的正上方,S极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且两导轨垂直。
(1)在图中画出连线,完成实验电路。要求滑动变阻器以限流方式接入电路,且在开关闭合后,金属棒沿箭头所示的方向移动。
(2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议:
A.适当增加两导轨间的距离
B.换一根更长的金属棒
C.适当增大金属棒中的电流,其中正确的是(填入正确选项前的标号)
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【题目】我国成功研发的反隐身先进米波雷达堪称隐身飞机的克星,它标志着我国雷达研究又创新的里程碑,米波雷达发射无线电波的波长在1~10m范围内,则对该无线电波的判断正确的是()
A.米波的频率比厘米波频率高
B.和机械波一样须靠介质传播
C.同光波一样会发生反射现象
D.不可能产生干涉和衍射现象
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