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受控熱核聚變要把高度純凈的氘、氚混合材料加熱到1億度以上,即達到所謂熱核溫度.在這樣的超高溫度下,氘、氚混合氣體已完全電離,成為氘、氚原子核和自由電子混合而成的等離子體.從常溫下處于分子狀態的氘、氚材料開始,一直到上述熱核溫度的整個加熱過程中,必須把這個尺寸有限的等離子體約束起來,使組成等離子體的原子核在發生足夠多的聚變反應之前不至于失散,可一般的容器無法使用,因為任何材料的容器壁都不可能承受這樣的高溫.而磁約束是目前的重點研究方案,利用磁場可以約束帶電粒子這一特性,構造一個特殊的磁容器建成聚變反應堆.圖8-2-10所示是一種簡化示意圖,有一個環形勻強磁場區域的截面內半徑R1 m,外半徑R2=3 m,磁感應強度B=0.5 T,被約束的粒子的比荷=4.0×107 C/kg,不計粒子重力和粒子間相互作用.

(1)若帶電粒子從中間區域沿半徑方向射入磁場,則粒子不能穿越磁場外邊界的最大速率vm是多少?

(2)若帶電粒子以(1)問中最大速率vm從圓心O出發沿圓環半徑方向射入磁場,請在圖中畫出其運動軌跡,并求出粒子從出發到第一次回到出發點所用的時間.

圖8-2-10

解析 (1)設粒子運動的最大半徑為r,由牛頓第二定律有:

mqvmB

如圖所示,Rr2=(R2r)2

解得:r=1.0 m,vm=2×107 m/s.

(2)粒子的運動軌跡如下答案圖所示,由幾何關系可知:θ=30°

由對稱性可知,粒子進入磁場轉過240°又回到中空區域,由幾何知識可判斷粒子的運動軌跡如答案圖所示.

粒子在磁場中轉過240°所用時間為:

t1=2.09×107 s

粒子在中空區域運動的時間為:t2=1.73×107 s

粒子從出發到第一次回到出發點所用時間為:

T0t1t2=3.82×107 s.

答案 (1)2×107 m/s

(2)運動軌跡如圖所示 3.82×107 s

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