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(2010?浙江)在一個放射源水平放射出α、β、γ和三種射線,垂直射入如圖所示磁場.區域Ⅰ和Ⅱ的寬度均為d,各自存在著垂直紙面的勻強磁場,兩區域的磁感強度大小B相等,方向相反(粒子運動不考慮相對論效應).
(1)若要篩選出速率大于v1的β粒子進入區域Ⅱ,要磁場寬度d與B和v1的關系.
(2)若B=0.0034T,v1=0.1c(c是光速度),則可得d;α粒子的速率為0.001c,計算α和γ射線離開區域Ⅰ時的距離;并給出去除α和γ射線的方法.
(3)當d滿足第(1)小題所給關系時,請給出速率在v1<v<v2區間的β粒子離開區域Ⅱ時的位置和方向.
(4)請設計一種方案,能使離開區域Ⅱ的β粒子束在右側聚焦且水平出射.
已知:電子質量me=9.1×10-31kg,α粒子質量mα=6.7×10-27kg,電子電荷量q=1.6×10-19C,
1+x
≈1+
x
2
(x≤1時).
分析:(1)要使大于v1的β粒子進入區域Ⅱ,則速度為v1的粒子應與I、Ⅱ邊界相切,則作出臨界軌道,由幾何關系可知半徑,則由洛侖茲力充當向心力可求得磁場寬度;
(2)分別求出電子與α粒子的轉動半徑,根據兩半徑的關系可知α粒子的轉動軌跡,由幾何關系可得出距離;根據α和γ射線的性質可得出去除兩種射線的方法;
(3)得出速度為v2的粒子的半徑,作出運動圖象,可求得離開時的位置及方向;
(4)根據粒子在磁場運動利用對稱性可設計出的方案.
解答:解:
(1)作出臨界軌道,由幾何關系知 r=d;
qv1B=me
v
2
1
r
得 d=
mev1
qB

若要篩選出速率大于v1的β粒子進入區域Ⅱ,要磁場寬度d與B和v1的關系為d=
mev1
qB

(2)對電子d=
mev1
qB
=
9.1×10-31×0.1×3×108
1.6×10-19×0.0034
=0.05m

對α粒子:rα=
mαv1
qαB
=
6.7×10-27×0.1×3×108
2×1.6×10-19×0.0034
=1.84m>d

作出軌道如圖

豎直方向上的距離y=rα-
r
2
α
-d2
=0.7m

區域Ⅰ的磁場不能將α射線和γ射線分離,可用薄紙片擋住α射線,用厚鉛板擋住γ射線.
α和γ射線離開區域Ⅰ時的距離為0.7m; 可用薄紙片擋住α射線,用厚鉛板擋住γ射線.
(3)在上述條件下,要求速率在區間v1<v<v2的β粒子離開區域Ⅱ時的位置和方向,先求出速度為v2的β的粒子所對應的圓周運動半徑
R2=
mv2
Bq

畫出速率分別為v1和v2的粒子離開區域Ⅱ的軌跡如圖
速率在v1<v<v2區域間射出的β粒子束寬為(2y1-2y2)y1=2d
y2=r2-
r
2
2
-d2

d=
mev1
qB
r2=
mev2
qB

y1=
2mev1
qB
y2=
2me
qB
(v2-
v
2
2
-
v
2
1
 )

速率在v1<v<v2區域間射出的β粒子的范圍在2(y2-y1)之間,方向向右側,如上圖所示;
(4)粒子由同一點射入磁場,而在磁場中又發生偏轉,故只能根據圓的對稱性得出符合題意的設計;
故可設計如圖所示的磁場區域,則可在最后形成聚集且水平向右射出.
點評:本題考查帶電粒子在磁場中的運動,本知識點由于結合較多的數學知識,特別是圓的性質,故此類題型重點在于熟練把握圓的性質;可以先大致畫出圓的軌跡,根據偏轉方向等確定出圓心和半徑,再利用幾何知識求出結果.
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