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24.所示為一種研究高能粒子相互作用的裝置.兩個直線加速器均由k個長度逐個增長的金屬圓筒組成(整個裝置處于真空中.圖中只畫出了6個圓筒.作為示意).它們沿中心軸線排列成一串.各個圓筒相間地連接到頻率為f.最大電壓值為U的正弦交流電源的兩端.設金屬圓筒內(nèi)部沒有電場.且每個圓筒間的縫隙寬度很小.帶電粒子穿過縫隙的時間可忽略不計.為達到最佳加速效果.應當調(diào)節(jié)至粒子穿過每個圓筒的時間恰為交流電的半個周期.粒子每次通過圓筒間縫隙時.都恰為交流電壓的峰值. 質(zhì)量為m.電荷量為e的正.負電子分別經(jīng)過直線加速器加速后.從左.右兩側(cè)被導入裝置送入位于水平面內(nèi)的圓環(huán)形真空管道.且被導入的速度方向與圓環(huán)形管道中粗虛線相切.在管道內(nèi)控制電子轉(zhuǎn)彎的是一系列圓形電磁鐵.即圖中的A1.A2.A3--An.共n個.均勻分布在整個圓周上(圖中只示意性地用細實線和細虛線了幾個).每個電磁鐵內(nèi)的磁場都是磁感應強度和方向均相同的勻強磁場.磁場區(qū)域都是直徑為d的圓形.改變電磁鐵內(nèi)電流的大小.就可改變磁場的磁感應強度.從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度.經(jīng)過精確的調(diào)整.可使電子在環(huán)形管道中沿圖中粗虛線所示的軌跡運動.這時電子經(jīng)過每個電磁鐵時射入點和射出點都在電磁鐵的一條直徑的兩端.如圖(乙)所示.這就為實現(xiàn)正.負電子的對撞作好了準備. (1)若正電子進入第一個圓筒的開口時的速度為v0.且此時第一.二兩個圓筒的電勢差為U.正電子進入第二個圓筒時的速率多大? (2)正.負電子對撞時的速度多大? (3)為使正電子進入圓形磁場時獲得最大動能.各個圓筒的長度應滿足什么條件? (4)正電子通過一個圓形磁場所用的時間是多少? (1)設正電子進入第二個圓筒時的速率為v1.根據(jù)動能定理 eU= 解得:v1= (2)正.負電子對撞時的動能等于進入第k個圓筒時的動能Ek.根據(jù)動能定理 (k-1)eU= 解得 (3)設正電子進入第N個圓筒的速率為vN-1.第N個圓筒的長度為LN.則 LN=vN-1 由動能定理得 (N-1)eU= 解得: 第N個圓筒的長度應滿足的條件是: (N=1.2.3--k) (4)設電子經(jīng)過1個電磁鐵的圓形磁場區(qū)過程中偏轉(zhuǎn)角度為θ .則 由圖可知.電子射入勻強磁場區(qū)時的速度與通過射入點的磁場直徑夾角為θ/ 2 電子在磁場區(qū)內(nèi)作圓運動.洛侖茲力是向心力 ∴ 根據(jù)幾何關系 解出 設正電子通過一個圓形磁場所用的時間是t.則. 而 所以. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖甲所示為一種研究高能粒子相互作用的部分簡化裝置,粒子先由k個加速電場從靜止開始加速后,被導入裝置送入位于水平面內(nèi)的圓環(huán)型真空管道。每個加速電場電壓均為U,在管道內(nèi)有n個控制粒子轉(zhuǎn)彎的圓形磁場,連續(xù)均勻分布在整個圓周上,每個圓形磁場的磁感應強度大小均為B。粒子在環(huán)形管道中沿管道中心線做半徑為R的勻速圓周運動,經(jīng)過每個圓形磁場時,入射點和出射點都在同一條直徑的兩端(如圖乙所示)。粒子重力不計,且不考慮粒子的相對論效應,(k、U、R、B、n為已知量)求:  
(1)粒子進入圓環(huán)型真空管道時的速度大小v
(2)粒子經(jīng)過每個圓形磁場區(qū)域的時間t;
(3)環(huán)形管道的內(nèi)環(huán)半徑a

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如圖甲所示為一種研究高能粒子相互作用的裝置,兩個直線加速器均由k個長度逐個增長的金屬圓筒組成(整個裝置處于真空中。圖中只畫出了6個圓筒,作為示意),它們沿中心軸線排列成一串,各個圓筒相間地連接到正弦交流電源的兩端。設金屬圓筒內(nèi)部沒有電場,且每個圓筒間的縫隙寬度很小,帶電粒子穿過縫隙的時間可忽略不計。為達到最佳加速效果,需要調(diào)節(jié)至粒子穿過每個圓筒的時間恰為交流電的半個周期,粒子每次通過圓筒縫隙時,都恰為交流電壓的峰值。

質(zhì)量為m、電荷量為e的正、負電子分別經(jīng)過直線加速器加速后,從左、右兩側(cè)被導入裝置送入位于水平面內(nèi)的圓環(huán)形真空管道,且被導入的速度方向與圓環(huán)形管道中粗虛線相切。在管道內(nèi)控制電子轉(zhuǎn)彎的是一系列圓形電磁鐵,即圖甲中的A1、A2、A3……An,共n個,均勻分布在整個圓周上(圖中只示意性地用細實線畫了幾個,其余的用細虛線表示),每個電磁鐵內(nèi)的磁場都是磁感應強度均相同的勻強磁場,磁場區(qū)域都是直徑為d的圓形,改變電磁鐵內(nèi)電流的大小,就可改變磁場的磁感應強度,從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度。經(jīng)過精確的調(diào)整,可使電子在環(huán)形管道中沿圖中粗虛線所示的軌跡運動,這時電子經(jīng)過每個電磁鐵時射入點和射出點都在電磁鐵內(nèi)圓形勻強磁場區(qū)域的同一條直徑的兩端,如圖乙所示,這就為實現(xiàn)正、負電子的對撞作好了準備。

(1)若正、負電子經(jīng)過直線加速器后的動能均為E0,它們對撞后發(fā)生湮滅,電子消失,且僅產(chǎn)生一對頻率相同的光子,則此光子的頻率為多大?(已知普朗克恒量為h,真空中的光速為c)

(2)若電子剛進入直線加速器第一個圓筒時速度大小為v0,為使電子通過直線加速器加速后速度為v1加速器所接正弦交流電電壓的最大值應當多大?

(3)電磁鐵內(nèi)勻強磁場的磁感應強度B為多大?

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如圖(甲)所示為一種研究高能粒子相互作用的裝置,兩個直線加速器均由k個長度逐個增長的金屬圓筒組成(整個裝置處于真空中,圖中只畫出了6個圓筒,作為示意),它們沿中心軸線排列成一串,各個圓筒相間地連接到正弦交流電源的兩端.設金屬圓筒內(nèi)部沒有電場,且每個圓筒間的縫隙寬度很小,帶電粒子穿過縫隙的時間可忽略不計.為達到最佳加速效果,需要調(diào)節(jié)至粒子穿過每個圓筒的時間恰為交流電的半個周期,粒子每次通過圓筒間縫隙時,都恰為交流電壓的峰值.質(zhì)量為m、電荷量為e的正、負電子分別經(jīng)過直線加速器加速后,從左、右兩側(cè)被導入裝置送入位于水平面內(nèi)的圓環(huán)形真空管道,且被導入的速度方向與圓環(huán)形管道中粗虛線相切.在管道內(nèi)控制電子轉(zhuǎn)彎的是一系列圓形電磁鐵,即圖中的A1、A2、A3…An,共n個,均勻分布在整個圓周上(圖中只示意性地用細實線畫了幾個,其余的用細虛線表示),每個電磁鐵內(nèi)的磁場都是磁感應強度均相同的勻強磁場,磁場區(qū)域都是直徑為d的圓形.改變電磁鐵內(nèi)電流的大小,就可改變磁場的磁感應強度,從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度.經(jīng)過精確的調(diào)整,可使電子在環(huán)形管道中沿圖中粗虛線所示的軌跡運動,這時電子經(jīng)過每個電磁鐵時射入點和射出點都在圓形運強磁場區(qū)域的同一條直徑的兩端,如圖(乙)所示.這就為實現(xiàn)正、負電子的對撞作好了準備.
(1)若正、負電子經(jīng)過直線加速器后的動能均為E0,它們對撞后發(fā)生湮滅,電子消失,且僅產(chǎn)生一對頻率相同的光子,則此光子的頻率為多大?(已知普朗克恒量為h,真空中的光速為c.)
(2)若電子剛進入直線加速器第一個圓筒時速度大小為v0,為使電子通過直線加速器后速度為v,加速器所接正弦交流電壓的最大值應當多大?
(3)電磁鐵內(nèi)勻強磁場的磁感應強度B為多大?
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如圖(甲)所示為一種研究高能粒子相互作用的裝置,兩個直線加速器均由k個長度逐個增長的金屬圓筒組成(整個裝置處于真空中。圖中只畫出了6個圓筒,作為示意),它們沿中心軸線排列成一串,各個圓筒相間地連接到正弦交流電源的兩端,設金屬圓筒內(nèi)部沒有電場,且每個圓筒間的縫隙寬度很小,帶電粒子穿過縫隙的時間可忽略不計。為達到最佳加速效果,需要調(diào)節(jié)至粒子穿過每個圓筒的時間恰為交流電的半個周期,粒子每次通過圓筒縫隙時,都恰為交流電壓的峰值。

 

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質(zhì)量為m、電荷量為e的正、負電子分別經(jīng)過直線加速器加速后,從左、右兩側(cè)被導入裝置送入位于水平面內(nèi)的圓環(huán)型真空管道、且被導入的速度方向與圓環(huán)形管道中粗虛線相切。在管道內(nèi)控制電子轉(zhuǎn)彎的是一系列圓形電磁鐵,即圖(甲)中的A1、A2、A3……An,共n個,均勻分布在整個圓周上(圖中只示意性地用細實線畫了幾個,其余的用細虛線表示),每個電磁鐵內(nèi)的磁場都是磁感應強度均相同的勻強磁場,磁場區(qū)域都是直徑為d的圓形。改變電磁鐵內(nèi)電流的大小,就可改變磁場的磁感應強度,從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度。經(jīng)過精確的調(diào)整,可使電子在環(huán)形管道中沿圖中粗虛線所示的軌跡運動,這時電子經(jīng)過每個電磁鐵時射入點和射出點都在電磁鐵內(nèi)圓形勻強磁場區(qū)域的同一條直徑的兩端,如圖(乙)所示。這就為實現(xiàn)正、負電子的對撞作了準備。

   (1)若正、負電子經(jīng)過直線加速器后的動能均為E0,它們對撞后發(fā)生湮滅,電子消失,且僅產(chǎn)生一對頻率相同的光子,則此光子的頻率為多大?(已知普朗克恒量為h,真空中的光速為c。)

   (2)若電子剛進入直線加速器第一個圓筒時速度大小為V0,為使電子通過直線加速器加速后速度為v,加速器所接正弦交流電電壓的最大值應當多大?

   (3)電磁鐵內(nèi)勻強磁場的磁感應強度B為多大?

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如圖(甲)所示為一種研究高能粒子相互作用的裝置,兩個直線加速器均由k個長度逐個增長的金屬圓筒組成(整個裝置處于真空中。圖中只畫出了6個圓筒,作為示意),它們沿中心軸線排列成一串,各個圓筒相間地連接到頻率為f、最大電壓值為U的正弦交流電源的兩端。設金屬圓筒內(nèi)部沒有電場,且每個圓筒間的縫隙寬度很小,帶電粒子穿過縫隙的時間可忽略不計。為達到最佳加速效果,應當調(diào)節(jié)至粒子穿過每個圓筒的時間恰為交流電的半個周期,粒子每次通過圓筒間縫隙時,都恰為交流電壓的峰值。

質(zhì)量為m、電荷量為e的正、負電子分別經(jīng)過直線加速器加速后,從左、右兩側(cè)被導入裝置送入位于水平面內(nèi)的圓環(huán)形真空管道,且被導入的速度方向與圓環(huán)形管道中粗虛線相切。在管道內(nèi)控制電子轉(zhuǎn)彎的是一系列圓形電磁鐵,即圖中的A1、A2A3……An,共n個,均勻分布在整個圓周上(圖中只示意性地用細實線和細虛線了幾個),每個電磁鐵內(nèi)的磁場都是磁感應強度和方向均相同的勻強磁場,磁場區(qū)域都是直徑為d的圓形。改變電磁鐵內(nèi)電流的大小,就可改變磁場的磁感應強度,從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度。經(jīng)過精確的調(diào)整,可使電子在環(huán)形管道中沿圖中粗虛線所示的軌跡運動,這時電子經(jīng)過每個電磁鐵時射入點和射出點都在電磁鐵的一條直徑的兩端,如圖(乙)所示。這就為實現(xiàn)正、負電子的對撞作好了準備。

(1)若正電子進入第一個圓筒的開口時的速度為v0,且此時第一、二兩個圓筒的電勢差為U,正電子進入第二個圓筒時的速率多大?

(2)正、負電子對撞時的速度多大?

(3)為使正電子進入圓形磁場時獲得最大動能,各個圓筒的長度應滿足什么條件?

(4)正電子通過一個圓形磁場所用的時間是多少?

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