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【题目】太空粒子探测器是由加速、偏转和收集三部分组成.其原理可简化如下:如图所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为M,外圆弧面AB与内圆弧面CD的电势差为U.图中偏转磁场分布在以P为圆心,半径为3R的圆周内,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外;内有半径为R的圆盘(圆心在P处)作为收集粒子的装置,粒子碰到圆盘边缘即被吸收.假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,从M点以某一速率向右侧各个方向射入偏转磁场,不计粒子间的相互作用和其他星球对粒子引力的影响。

1)粒子到达M点的速率?

2)若电势差U=,则粒子从M点到达圆盘的最短时间是多少?

3)接第(2)问,试求到达圆盘的粒子数与到达M点的粒子总数比值η。(结果用反三角函数表示,例:sinθ=k,则θ=arcsinkθ为弧度)

【答案】1;(2;(3

【解析】

(1)设粒子到达M点的速度为v,由动能定理:qU=mv2

解得:

v=

(2)U=代入,则有:

v==

设该粒子轨迹半径为r,根据:qvB=m

解得:

r=2R

若要时间最短,则粒子在磁场中运动的弦长最短,故从M斜向上射入,到达圆盘的粒子用时最短;如图所示:

由几何关系可得:ME=EO=OM=2R

故∠MOE=,可得:

tmin=T

因为:T=

所以:

tmin=

(3)若粒子以与MPα角从M点射入磁场,轨迹恰好与圆盘相切,画出轨迹如图所示;

根据几何关系找出粒子轨迹的圆心与O1刚好落在磁场的边界上,则有:MP=O1P=3R

在等腰MPO1中作PFMO1

因为PF与该粒子从M进入时的速度方向平行,故:

sinα==

即:

α=arcsin

若粒子以与MP垂直从M点射入磁场,轨迹也恰与圆盘相切,如图所示;

故入射角度在arcsin之间的粒子打在圆盘上;

故达圆盘的粒子数与到达M点的粒子总数比值:

η=

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A.A速度最大时,弹簧仍处于压缩状态

B.弹簧恢复到原长的过程中,弹簧弹力对AB的冲量相同

C.B开始运动时,A的速度大小为

D.全程中,A上升的最大高度为

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A.升压变压器的输出电压增大B.降压变压器的输出电压增大

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1若粒子对准圆心射入,求它在磁场中运动的时间;

2若粒子对准圆心射入,且速率为 ,求它打到感光板上时速度的垂直分量;

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(1)求离子的比荷

(2)若发射的离子被收集板全部收集,求θ的最大值;

(3)假设离子到达x轴时沿x轴均匀分布。当θ=370,磁感应强度在B0 ≤B≤ 3B0的区间取不同值时,求单位时间内收集板收集到的离子数n与磁感应强度B之间的关系(不计离子在磁场中运动的时间)

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【题目】太空粒子探测器是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图甲所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的半径为L,电势为φ1,内圆弧面CD的半径为,电势为φ2。足够长的收集板MN平行于边界ACDB,OMN板的距离OPL。假设太空中漂浮着质量为m、电荷量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其他星球对粒子引力的影响。

(1)求粒子到达O点时速度的大小;

(2)如图乙所示,在边界ACDB和收集板MN之间加一个半圆形匀强磁场,圆心为O,半径为L,磁场方向垂直纸面向内,则发现从AB圆弧面收集到的粒子有2/3能打到MN板上(不考虑过边界ACDB的粒子再次返回),求所加磁场磁感应强度B0的大小;

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1)小球到达小孔处的速度;

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3)小球从开始下落运动到下极板处的时间。

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