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【題目】“801設計的磁聚焦式霍爾推進器可作為太空飛船的發(fā)動機,其原理如下:系統(tǒng)捕獲宇宙中大量存在的等離子體(由電量相同的正、負離子組成)經系統(tǒng)處理后.從下方以恒定速率v1,向上射入有磁感應強度為B1、垂直紙面向里的勻強磁場區(qū)域I內.當柵極MNPQ間形成穩(wěn)定的電場后。自動關閉區(qū)域I系統(tǒng)(關閉粒子進入通道、撤去磁場B1).區(qū)域Ⅱ內有磁感應強度大小為B2、垂直紙面向外的勻強磁場,磁場右邊界是直徑為D、與上下極板相切的半圓(圓與下板相切于極板中央A).放在A處的放射源能夠向各個方向均勻發(fā)射速度大小相等的氙原子核,氙原子核經過該區(qū)域后形成寬度為D的平行氙粒子束,經過柵極MN、PQ之間的電場加速后從PQ噴出.在加速氙原子核的過程中探測器獲得反向推力(不計氙原子核、等離子體的重力.不計粒子之間相互作用與相對論效應).已知極板長RM=2D,柵極MNPQ間距為d,氙原子核的質量為m、電荷量為q,求:

(1)當柵極MN、PQ間形成穩(wěn)定的電場時,其電場強度E多大.

(2)氙原子核從PQ噴出時的速度大小v2

(3)因區(qū)域Ⅱ內磁場發(fā)生器故障,導致區(qū)域Ⅱ中磁感應強度減半并分布在整個區(qū)域Ⅱ中,求能進入區(qū)域I的氙原子核占A處發(fā)射粒子總數(shù)的百分比.

【答案】(1)E=v1B1。(2)(3)33.3%。

【解析】(1)等離子體由下方進入區(qū)域I后,在洛倫茲力的作用下偏轉,當粒子受到的電場力等于洛倫茲力時,形成穩(wěn)定的勻強電場,設等離子體的電荷量為q ,

(2)氙原子核在磁場中做勻速圓周運動時,設速度為v3,則有:

根據(jù)題意,在A處發(fā)射速度相等,方向不同的氙原子核后,形成寬度為D的平行氙原子核束,即

則:

氙原子核經過區(qū)域I加速后,離開PQ的速度大小為,根據(jù)動能定理可知:

其中電壓

聯(lián)立可得

(3)根據(jù)題意,當區(qū)域Ⅱ中的磁場變?yōu)?/span>之后,根據(jù) 可知,r=r=D

①根據(jù)示意圖可知,沿著AF方向射入的氙原子核,恰好能夠從M點沿著軌跡1進入區(qū)域I,而沿著AF左側射入的粒子將被上極板RM擋住而無法進入區(qū)域I。

該軌跡的圓心O1,正好在N點,AO1=MO1=D,所以根據(jù)幾何關系可知,此時∠FAN=900

②根據(jù)示意圖可知,沿著AG方向射入的氙原子核,恰好從下極板N點沿著軌跡2進入區(qū)域I,而沿著AG右側射入的粒子將被下極板SN擋住而無法進入區(qū)域I。

AO2=AN=NO2=D,所以此時入射角度∠GAN=300;

根據(jù)上述分析可知,只有∠FAG=600;這個范圍內射入的粒子還能進入區(qū)域I。該區(qū)域的粒子占A處總粒子束的比例為

練習冊系列答案
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A. 兩球拋出的速率之比為13

B. 若僅增大v1,則兩球將在落入坑中之前相撞

C. 兩球的初速度無論怎樣變化,只要落在坑中的同一點,兩球拋出的速率之和不變

D. 若僅從M點水平拋出小球,改變小球拋出的速度,小球可能垂直坑壁落入坑中

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A. 箱內物體對箱子底部始終沒有壓力

B. 箱內物體對箱子底部剛開始存在壓力,但隨著箱子下降,壓力逐漸減小直到為零

C. 箱子接近地面時,箱內物體受到的支持力比剛投下時大

D. 箱子接近地面時,箱內物體受到的支持力比剛投下時小

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筒底對球A的彈力?

筒壁對球A的彈力是否大于筒壁對球B的彈力?

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A. 讓未裝水的欹器豎立時,它的重心略低于耳環(huán)

B. 裝一半水時的欹器,重心略高于耳環(huán)

C. 裝一半水時的欹器,重心略低于耳環(huán)

D. 裝滿水時的欹器重心略高于耳環(huán)

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【題目】下列給出的四組圖象中,其中一組圖象中的兩圖能夠描述同一直線運動的是(

A.

B.

C.

D.

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B. 4 s內兩物體通過的位移相等

C. 4 s內乙的平均速度大小為2 m/s

D. 4 s內乙的速度大于甲的速度

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A. AB與輕質彈簧構成的系統(tǒng)動量守恒

B. A、B與輕質彈簧構成的系統(tǒng)機械能守恒

C. 平板車C將向左運動

D. 平板車C將向右運動

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