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(2)要使帶電粒子能穿越磁場區域而不再返回到電場中.磁場的寬度最大為多少 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

可控熱核聚變反應堆產生能量的方式和太陽類似,因此,它被俗稱為“人造太陽”.熱核反應的發生需要幾百萬度以上的高溫,因而反應中的大量帶電粒子沒有通常意義上的容器可裝.人類正在積極探索各種約束裝置,磁約束托卡馬克裝置就是其中一種.如圖K38-12所示為該裝置的簡化模型.有一個圓環形區域,區域內有垂直紙面向里的勻強磁場,已知其截面內半徑為R1=1.0 m,磁感應強度為B=1.0 T,被約束粒子的比荷為=4.0×107 C/kg,該帶電粒子從中空區域與磁場交界面上的P點以速度v0=4.0×107 m/s沿環的半徑方向射入磁場(不計帶電粒子在運動過程中的相互作用,不計帶電粒子的重力).

(1)為約束粒子不穿越磁場外邊界,求磁場區域的最小外半徑R2.

(2)若改變該粒子的入射速率v,使vv0,求該粒子從P點進入磁場開始到第一次回到P點所需要的時間t.

圖K38-12

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如圖所示,坐標空間中有場強為E的勻強電場和磁感應強度 為B的勻強磁場,y軸為兩種場的分界面,圖中虛線為磁場區域的右邊界.現有一質量為m,電荷量為-q的帶電粒子從電場中坐標位置(-L,0)處,以初速度v0沿x軸正方向開始運動,且已知.試求:要使帶電粒子能穿越磁場區域而不再返回電場中,磁場的寬度d應滿足的條件.

 

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如圖所示,坐標空間中有場強為E的勻強電場和磁感應強度 為B的勻強磁場,y軸為兩種場的分界面,圖中虛線為磁場區域的右邊界.現有一質量為m,電荷量為-q的帶電粒子從電場中坐標位置(-L,0)處,以初速度v0沿x軸正方向開始運動,且已知.試求:要使帶電粒子能穿越磁場區域而不再返回電場中,磁場的寬度d應滿足的條件.

 

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如圖所示,坐標空間中有場強為E的勻強電場和磁感應強度為B的勻強磁場,y軸為兩種場的分界面,圖中虛線為磁場區域的右邊界.現有一質量為m,電荷量為-q的帶電粒子從電場中坐標位置(-L,0)處,以初速度v沿x軸正方向開始運動,且已知
試求:要使帶電粒子能穿越磁場區域而不再返回電場中,磁場的寬度d應滿足的條件.

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如圖所示,坐標空間中有場強為E的勻強電場和磁感應強度為B的勻強磁場,y軸為兩種場的分界面,圖中虛線為磁場區域的右邊界.現有一質量為m,電荷量為-q的帶電粒子從電場中坐標位置(-L,0)處,以初速度v沿x軸正方向開始運動,且已知
試求:要使帶電粒子能穿越磁場區域而不再返回電場中,磁場的寬度d應滿足的條件.

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一.選擇題:

1.CD

2.A

3.C

4.CD

5.ABC

6.BD 

7.B

8.AD 

9.D

10.B 

11.A 

12.D

13.C

二.實驗題

14.  C  F     A D   

15. 375       I       R0 

16.  D   ,電路圖為變阻器分壓,電流表外接,連線略

17.若橫軸為R(電路為電壓表和電阻箱串聯,接上電源開關),則    若橫軸為(電路為電壓表和電阻箱并聯,接上電源開關),則,

三計算題

18.解:(1)當B最小時,安培力最小沿斜面向上,由左手定則可知,B的方向垂直斜面向上,由平衡條件可得F=mgsinα, F=BIL。所以

(2)無壓力時,F=mg,,由左手定則可知,B的方向水平向左。

19.解:由圖得:a==0.5m/s2,

前2s有:F2-mg sina=ma,2s后有:F2=mg sina,代入數據可解得:m=1kg,a=30°。

20.解:(1)設物塊的質量為m,其開始下落處的位置距BC的豎直高度為h,到達B點時的速度為v,小車圓弧軌道半徑為R。由機械能守恒定律,有:mgh=mv2

根據牛頓第二定律,有:9mg-mg=m解得h=4R

則物塊開始下落的位置距水平軌道BC的豎直高度是圓弧半徑的4倍。

(2)設物塊與BC間的滑動摩擦力的大小為F,物塊滑到C點時與小車的共同速度為v',物塊在小車上由B運動到C的過程中小車對地面的位移大小為s。依題意,小車的質量為3m,BC長度為10R。由滑動摩擦力有:  F=μmg

由動量守恒定律,有mv=(m+3m)v/  對物塊、小車分別應用動能定理,有

-F(10R+s)=mv/2 -mv2    Fs=(3m)v/2-0   μ=0.3

21.解:粒子在電場中做類平拋運動,豎直速度Vy=at,加速度

水平位移L=V0t,由以上各式得進入電場時的合速度為,方向與y軸成450

(2)帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動  ,與右邊界相切時,由幾何關系得Rsin450+R=d,解得,故磁場的寬度最大為

 

 

 

 


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