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15.如圖11所示.質量可忽略不計.半徑為R的薄圓盤.可繞過圓心O的光滑水平軸.在豎直平面內自由轉動.在圓盤邊緣的A點和距圓心R/2的B點分別固定質量分別為.的小物塊.已知=2.且OA與OB垂直.現讓圓盤從OA連線為水平位置時開始由靜止釋放.當OA轉到豎直位置時.求此時: 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

回旋加速器的示意圖如圖11-9甲,置于真空中的金屬D形盒,其半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示.此加速器所接的高頻交流電源如圖11-9乙所示,電壓有效值為U.粒子源射出的帶電粒子質量為m、電荷量為q.設粒子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,且此時高頻電源電壓恰好達到最大值,忽略粒子在加速電場中的運動時間,加速粒子的電壓按交流電的最大值且可近似認為保持不變.粒子在電場中的加速次數等于在磁場中回旋半周的次數.求:

(1)粒子在加速器中運動的總時間t.

(2)試推證當R>>d時,粒子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計(粒子在電場中運動時,不考慮磁場的影響).  

(3)粒子第1次和第n次分別在右半盒中運動的軌道半徑的比值R1Rn.

圖11-9

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一根細鋼管被彎成半徑為R的圓形,如圖1-11所示,管的直徑與圓的半徑相比可以忽略不計,管內有一質量為m的小球做圓周運動,某次小球經過最低點時對管的壓力為6mg,此后它轉過半周后剛好能通過最高點,則在此過程中,小球克服摩擦力做的功為多少?

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回旋加速器在核科學、核技術、核醫學等高新技術領域得到了廣泛應用,有力地推動了現代科學技術的發展。
(1)當今醫學影像診斷設備PET/CT諶稱“現代醫學高科技之冠”,它在醫療診斷中,常利用能放射正電子的同位素碳11作示蹤原子。碳11是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氮14獲得,同時還產生另一粒子,試寫出核反應方程,若碳11的半衰期τ為20 min,經2.0 h剩余碳11的質量占原來的百分之幾?(結果取2位有效數字)
(2)回旋加速器的原理如圖所示,D1和D2是兩個中空的半徑為R的半圓金屬盒,它們接在電壓一定、頻率為f的交流電源上,位于D1圓心處的質子源A能不斷產生質子(初速度可以忽略,重力不計),它們在兩盒之間被電場加速,D1、D2置于與盒面垂直的磁感應強度為B的勻強磁場中,若質子束從回旋加速器輸出時的平均功率為P,求輸出時質子束的等效電流I與P、B、R、f的關系式(忽略質子在電場中的運動時間,其最大速度遠 小于光速)。
(3)試推理說明:質子在回旋加速器中運動時,隨軌道半徑r的增大,同一盒中相鄰軌道的半徑之差△r是增大、減小還是不變?

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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?

圖11


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正電子發射計算機斷層(PET)是分子水平上的人體功能顯像的國際領先技術,它為臨床診斷和治療提供全新的手段。

(1)PET在心臟疾病診療中,需要使用放射正電子的同位素氮13示蹤劑,氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的,反應中同時還產生另一個粒子,試寫出該核反應方程。

(2)PET所用回旋加速器示意如圖7.11,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示。質子質量為m,電荷量為q。設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間),質子在電場中的加速次數于回旋半周的次數相同,加速質子時的電壓大小可視為不變。求此加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U。

(3)試推證當時,質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的時間可忽略不計(質子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)。

               

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