第六节 回旋加速器
电场力和洛仑兹力的综合应用题型
高考物理试题逐年在发生着变化,一些突出实践性和应用性,接近现代高科技和生活的试题越来越多,其中电场力和洛仑兹力在现代科学技术中的综合应用,是较常见的一种.例如:
一、速度选择器(滤速器)
例1 如图所示质量为m,带电量+q的粒子(重力不计),从两平行电极板正中央垂直电场线和磁感线方向以速度v飞入,已知两板间距为d,磁感强度为B,若粒子能通过选择器,则射入速度v等于多少?
解析:只有电场力和洛仑兹力平衡 ,即 时粒子不偏转而能飞出,若粒子 ,则将因向下、向上偏移而不能通过选择器.
二、质谱仪
例2 如图所示是测量带电粒子质量的仪器工作原理示意图,一价正离子从狭缝 ,以很小速度进入电压为U的加速电场区,再通过狭缝 、 射入磁感强度为B的匀强磁场,方向垂直磁场界面,最后打到感光片上形成细线,若测得细线到狭缝 的距离为d.试导出离子的质量表达式.
解析:在电场区由动能定理得: (初速可略)
在磁场区由牛顿定律得: ,又
三、回旋加速器
例3 如图所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在垂直纸面的匀强磁场,
质量为m,电量为+q的粒子,在环中做半径为R的圆周运动,A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势均为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两极中得到加速.每当粒子离开时,A极电势又降为零,粒子在电场中一次一次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.
(1)设 时,粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速,并开始绕行第一回,求粒子绕行n圈回到A板时获得的动能 .
(2)为使粒子运动半径始终不变,磁场必周期性递增,求粒子绕行第n圈时磁感强度 为多少?
(3)求粒子绕行n圈所需的总时间 .(设极板间距远小于R)
解析:(1)因粒子绕行一圈增加的动能为qU,所以绕行n圈获得的总动能为
(2)由(1)得绕行第n圈的速度
在磁场中由牛顿定律得: 即
(3)粒子保持运动半径不变,故每转一圈的时间 ,所以粒子绕行第一圈所用的时间 ,而 ,绕第二圈所用时间为 ……,所以绕行n圈所需总时间
电场力和洛仑兹力的综合应用题型
高考物理试题逐年在发生着变化,一些突出实践性和应用性,接近现代高科技和生活的试题越来越多,其中电场力和洛仑兹力在现代科学技术中的综合应用,是较常见的一种.例如:
一、速度选择器(滤速器)
例1 如图所示质量为m,带电量+q的粒子(重力不计),从两平行电极板正中央垂直电场线和磁感线方向以速度v飞入,已知两板间距为d,磁感强度为B,若粒子能通过选择器,则射入速度v等于多少?
解析:只有电场力和洛仑兹力平衡 ,即 时粒子不偏转而能飞出,若粒子 ,则将因向下、向上偏移而不能通过选择器.
二、质谱仪
例2 如图所示是测量带电粒子质量的仪器工作原理示意图,一价正离子从狭缝 ,以很小速度进入电压为U的加速电场区,再通过狭缝 、 射入磁感强度为B的匀强磁场,方向垂直磁场界面,最后打到感光片上形成细线,若测得细线到狭缝 的距离为d.试导出离子的质量表达式.
解析:在电场区由动能定理得: (初速可略)
在磁场区由牛顿定律得: ,又
三、回旋加速器
例3 如图所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在垂直纸面的匀强磁场,
质量为m,电量为+q的粒子,在环中做半径为R的圆周运动,A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势均为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两极中得到加速.每当粒子离开时,A极电势又降为零,粒子在电场中一次一次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.
(1)设 时,粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速,并开始绕行第一回,求粒子绕行n圈回到A板时获得的动能 .
(2)为使粒子运动半径始终不变,磁场必周期性递增,求粒子绕行第n圈时磁感强度 为多少?
(3)求粒子绕行n圈所需的总时间 .(设极板间距远小于R)
解析:(1)因粒子绕行一圈增加的动能为qU,所以绕行n圈获得的总动能为
(2)由(1)得绕行第n圈的速度
在磁场中由牛顿定律得: 即
(3)粒子保持运动半径不变,故每转一圈的时间 ,所以粒子绕行第一圈所用的时间 ,而 ,绕第二圈所用时间为 ……,所以绕行n圈所需总时间