1.1932年,勞倫斯和利文斯設計出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖11所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直.A處粒子源產(chǎn)生的粒子,質量為m、電荷量為+q 初速度可不計,在加速器中被加速,加速電壓為U.加速過程中不考慮相對論效應和重力作用.
(1)求粒子第1次經(jīng)過兩D形盒間狹縫后的軌道半徑?
(2)求粒子從開始被加速到由出口處射出,在磁場中的運動總時間t?

分析 (1)帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,根據(jù)動能定理和洛倫茲力提供向心力求出軌道半徑與加速電壓的關系,從而求出軌道半徑之比.
(2)通過D形盒的半徑求出粒子的最大速度,結合動能定理求出加速的次數(shù),一個周期內(nèi)加速兩次,從而得知在磁場中運動的周期次數(shù),確定出粒子從靜止開始加速到出口處所需的時間.

解答 解:(1)設粒子第1次經(jīng)過狹縫后的半徑為r1,速度為v1,由動能定理有:qu=$\frac{1}{2}$mv12          
洛倫茲力提供向心力,則有:qv1B=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}}$     
聯(lián)立解得:r1=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$  
(2)設粒子到出口處被加速了n圈解得,由動能定理有:2nqU=$\frac{1}{2}$mv2
由牛頓第二定律有:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
由周期公式有:T=$\frac{2πm}{qB}$
且t=nT
解上四個方程得:t=$\frac{πB{R}^{2}}{2U}$
答:(1)粒子第1次經(jīng)過兩D形盒間狹縫后的軌道半徑$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$; 
(2)粒子從開始被加速到由出口處射出,在磁場中的運動總時間t

點評 解決本題的關鍵掌握回旋加速器的原理,運用電場加速和磁場偏轉,知道粒子在磁場中運動的周期與加速電場的變化周期相等.

練習冊系列答案
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