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解析
| 共计 31 道试题
1 . 回旋加速器的示意图如图甲所示,两D形金属盒半径为R,两盒间狭缝间距为d,匀强磁场与盒面垂直,加在狭缝间的交变电压的变化规律如图乙所示,周期为TU未知。盒圆心O处放射源放出粒子飘入狭缝,其初速度视为零,有粒子经电场加速和磁场偏转,最后从盒边缘的窗口P射出。不考虑粒子的重力及粒子间相互作用。
(1)若放射源是Po, 自发衰变成的同时放出一个粒子,衰变过程中释放的核能为。已知核的比结合能为核的比结合能为,请写出衰变方程,并求所释放粒子的比结合能
(2)若放射源持续均匀地放出质量为m、电荷量为+q的粒子.
①在时刻放出的一个粒子,经过4次加速后到达图中的A点,OA间的距离为x,求该粒子到达A点的速度大小
②假设某时刻从放射源放出的粒子不能被加速即被吸收,能从P出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动。为使得从P处出射的粒子与放射源放出粒子的数目之比大于40%,求U应满足的条件。
2023-02-13更新 | 2161次组卷 | 5卷引用:2023届江苏省南通市高三上学期第一次调研测试物理试题
2 . 回旋加速器的工作原理如图甲所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间距很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为的匀强磁场与盒面垂直。圆心O处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,加速电压u随时间的变化关系如图乙所示,其中。加速过程中不考虑相对论效应和变化电场对磁场分布的影响。
(1)粒子从静止开始被加速,估算该离子离开加速器时获得的动能
(2)若时粒子从静止开始被加速,求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t
(3)实际上,带电粒子在磁场中做圆周运动的圆心并不是金属盒的圆心O,而且在不断的变动。设粒子从静止开始被加速,第一次加速后在磁场中做圆周运动的圆心O的距离为r已知),第二次加速后做圆周运动的圆心O的距离为,求n次加速后做圆周运动的圆心O的距离
(4)实际使用中,磁感应强度B会出现波动,若在时产生的粒子第一次被加速,要实现连续n次加速,求B可波动的最大范围。
3 . 回旋加速器的工作原理如图甲所示。D形盒的半径为R,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为的带电粒子。加在两盒狭缝间的交变电压随时间t的变化规律如图乙所示,电压的峰值为U,周期。一束粒子在时间内均匀的飘入两盒间狭缝,初速度忽略不计。不计带电粒子所受重力和粒子间的相互作用。
(1)若忽略带电粒子通过两盒间狭缝的时间。求:
a.带电粒子经过1次加速后的速度大小
b.带电粒子获得的最大动能
(2)若带电粒子通过两盒间狭缝的时间不可忽略,且能够射出的粒子每次经过狭缝均做匀加速运动。现要求飘入狭缝的带电粒子中至少有99%可以射出,则狭缝的间距d最大应该为多少?
4 . 回旋加速器的工作原理如图甲所示,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间狭缝的间距为d,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,被加速粒子的质量为m,电荷量为+q,加在狭缝间的交变电压如图乙所示,电压值的大小为U0.周期T .一束该种粒子在t=0~时间内从A处均匀地飘入狭缝,其初速度视为零.现考虑粒子在狭缝中的运动时间,假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动,不考虑粒子间的相互作用.求:

(1)出射粒子的动能Em
(2)粒子从飘入狭缝至动能达到Em所需的总时间t0
(3)要使飘入狭缝的粒子中有超过99%能射出,d应满足的条件.
2016-06-15更新 | 5293次组卷 | 29卷引用:2016年江苏省高考物理试题
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5 . 加速器在核物理和粒子物理研究中发挥着巨大的作用,回旋加速器是其中的一种。如图是某回旋加速器的结构示意图,D1和D2是两个中空的、半径为R的半圆型金属盒,两盒之间窄缝的宽度为d,它们之间有一定的电势差U。两个金属盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。D1盒的中央A处的粒子源可以产生质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子每次经过窄缝都会被电场加速,之后进入磁场做匀速圆周运动,经过若干次加速后,粒子从金属盒D1边缘离开,忽略粒子的初速度、粒子的重力、粒子间的相互作用及相对论效应。
(1)求粒子离开加速器时获得的最大动能Ekm
(2)在分析带电粒子的运动轨迹时,用Δd表示任意两条相邻轨迹间距,甲同学认为Δd不变,乙同学认为Δd逐渐变大,丙同学认为Δd逐渐减小,请通过计算分析哪位同学的判断是合理的;
(3)若该回旋加速器金属盒的半径R=1m,窄缝的宽度d=0.1cm,求粒子从A点开始运动到离开加速器的过程中,其在磁场中运动时间与在电场中运动时间之比。(结果保留两位有效数字)
2022-03-14更新 | 1026次组卷 | 7卷引用:2022届山东省烟台市 德州市高三下学期一模物理试题
6 . 某种回旋加速器的设计方案如图甲所示,图中粗黑线段为两个正对的带电极板,两个极板的板面中部各有一狭缝(沿OP方向的狭长区域),带电粒子可通过狭缝穿越极板(如图乙所示),板间电势差恒定为U(下极板电势高于上极板电势,且极板间只有电场)。两细虚线间(除开两极板之间的区域)既无电场也无磁场;其他部分存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面。在贴近下极板缝隙的离子源S中产生的质量为m、电荷量为qq>0)的离子,由静止开始被电场加速,经狭缝中的O点进入磁场区域,O点到极板右端的距离为D,到出射孔P的距离为4D,已知磁感应强度大小可以在零到某一最大值之间调节,离子从离子源上方的O点射入磁场区域,最终只能从出射孔P射出。假设离子打到器壁或离子源外壁则立即被吸收。忽略相对论效应,不计离子重力。求:
(1)磁感应强度的最小值。
(2)调节磁感应强度大小为B1=时,离子能从P点射出,计算此时离子从P点射出时的动能。
(3)若将磁感应强度在()范围内调节,写出离子能从P点射出时该范围内磁感应强度B所有的可能值。
2022-06-13更新 | 478次组卷 | 1卷引用:2022届河南省五市高三下学期第二次联合调研检测理综物理试题
2023·江苏·模拟预测
7 . 某种回旋加速器的设计方案俯视图如图甲所示,图中粗黑线段为两个正对的极板,极板间距离为d,带电粒子进入板间立刻在两极板间(包括极板边界)加上恒定的电势差U,且两极板电势高低不变,粒子射出极板后,电势差立刻变为零。两个极板的板面中部各有一狭缝(沿OP方向的狭长区域),带电粒子可通过狭缝穿过极板(如图乙);两细虚线间(除开两极板之间的区域)既无电场也无磁场;两半圆区域存在匀强磁场(未画出),磁感应强度方向垂直于纸面。从粒子源S中射出的质量为m、电荷量为的粒子,由静止开始被电场加速,经狭缝中的O点进入磁场区域,O点到极板右端的距离为D,到出射孔P的距离为bD(常数b为大于2的自然数)。已知磁感应强度大小可调,粒子从粒子源上方的O点射入磁场区域,最终只能从出射孔P射出。假设粒子打到器壁或粒子源外壁则立即被吸收。忽略粒子间作用力,不计粒子重力。
(1)若粒子能从P点射出时,求磁感应强度大小B的最小值;
(2)若粒子从P点射出时,动能需要达到,其中n为自然数,求:
①当磁感应强度大小为时,粒子做圆周运动的最大轨迹半径;
②磁感应强度大小B可能的值。
      
2023-05-24更新 | 821次组卷 | 1卷引用:2023届高考物理考前冲刺卷 【江苏专版】
8 . 回旋加速器在核技术、核医学等领域得到了广泛应用,其原理如图所示。是两个中空的、半径为R的半圆金属盒,接在电压恒为U的交流电源上,位于圆心处的质子源A能产生质子(初速度可忽略,重力不计,不考虑相对论效应),质子在两盒狭缝间的电场中运动时被加速。置于与盒面垂直的、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。已知质子的质量为m,带电量为q
(1)求质子被回旋加速器加速能达到的最大速率
(2)求质子获得最大速度的过程中在回旋加速器中被加速的次数n;并估算质子在回旋加速器中运动的时间t。(不计质子在电场中的加速时间)
(3)利用静电偏转器可将加速后的质子从加速器中引出。已知质子被引出前在磁场中做圆周运动的半径为R、圆心为的圆心,如图所示,静电偏转器由一对圆心在、距离很近的弧形电极构成,厚度不计。两电极间加有沿弧形电极半径方向的电场,使得质子做圆周运动的半径增加为离开加速器。求偏转电场场强E的大小和方向。
9 . 回旋加速器的工作原理如图甲所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间距很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B0的匀强磁场与盒面垂直。在下极板的圆心A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,加速电压u随时间的变化关系如图乙所示。加速过程中不考虑相对论效应和变化电场对磁场分布的影响。
(1)粒子开始从静止被加速,估算该离子离开加速器时获得的动能Ek
(2)调节交流电的电压,先后两次的电压比为1:2,则粒子在加速器中的运动时间之比为多少?
(3)带电粒子在磁场中做圆周运动的圆心并不是金属盒的圆心O,而且在不断的变动。设第一次加速后做圆周运动的圆心O1O的距离为x1,第二次加速后做圆周运动的圆心O2O的距离为x2,这二个距离平均值约为最后从加速器射出时圆周运动的圆心位置x,求x的值,并说明出口处为什么在A的左边;
(4)实际使用中,磁感应强度B会出现波动,若在t=时粒子第一次被加速,要实现连续n次加速,求B可波动的最大范围。
2020-04-24更新 | 1062次组卷 | 1卷引用:2020届浙江省绍兴市柯桥区高三上学期12月普通高校招生选考模拟物理试题
10 . 如图甲所示,以两虚线MN为边界,中间存在平行纸面且与边界垂直的电场,MN间电压UMN的变化图像如图乙所示,电压的最大值为U0、周期为T0MN两侧为相同的匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为。当t=0时,将一质量为m,电量为q带正电的粒子从边界线M上的A处由静止释放,经电场加速后进入磁场。两虚线MN间宽度很小,粒子在其间的运动时间不计,也不考虑粒子所受的重力。求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的周期T
(2)粒子第2次和第4次到达磁场区域Ⅰ的左边界线N的两位置间的距离Δd
(3)若粒子的质量增加为倍,电荷量不变,t=0时,将其在A处由静止释放,t=2T0时粒子的速度v大小。
2022-04-29更新 | 331次组卷 | 1卷引用:江苏省高邮市2021-2022学年高二下学期期中调研物理试题
共计 平均难度:一般