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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向外、大小可调节的均匀磁场.质量为m、电量为+q的粒子可在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板.原来电势都为零,每当粒子经过A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速.每当粒子离开B板时,A板的电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行的半径不变.(设极板间距远小于R)
(1)设t=0时粒子静止在A板小孔处,经电场加速后,离开B板在环开磁场中绕行,求粒子绕行第1圈时的速度v1和磁感应强度B1;
(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,求粒子绕行n圈所需的总时间t;
(3)在粒子绕行的整个过程中,A板电势是否可以始终保持为+U?为什么?

【答案】分析:(1)根据动能定理,即可求出加速的速度,再由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,即可求解;
(2)通过运动学公式,分别求出经过第1圈的速度及时间,第2圈的速度与时间,及到第n圈的速度与时间,从而求出总时间;
(3)电场力对粒子做功,而洛伦兹力对粒子不做功,所以根据电场力做功之和来确定结果.
解答:解:(1)粒子绕行第一圈电场做功一次,
由动能定理:
即第1次回到B板时的速度为: 
绕行第1圈的过程中,由牛顿第二定律:
  得
(2)粒子在每一圈的运动过程中,包括在AB板间加速过程和在磁场中圆周运动过程.
在AB板间经历n次加速过程中,因为电场力大小相同,
故有:    t总=t1+t2+t3+…+tn 

由于每一圈速度不同,所以每一圈所需时间也不同.
由第一问题计算可知,第1圈:.
第2圈:  
第n圈:.
则:第1圈:  
第2圈:  
第n圈:

 综上:绕行n圈过程中在磁场里运动的时间


(3)不可以,因为这样粒子在A、B之间飞行时电场力做功qU使之加速,在A、B之外飞行时,电场又对其做功-qU使之减速,粒子绕行一圈,电场对其做的总功为零,能量不会增大.
答:(1)设t=0时粒子静止在A板小孔处,经电场加速后,离开B板在环开磁场中绕行,则粒子绕行第1圈时的速度: 和磁感应强度;
(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,则粒子绕行n圈所需的总时间间;
(3)不可以,因为这样粒子在A、B之间飞行时电场力做功qU使之加速,在A、B之外飞行时,电场又对其做功-qU使之减速,粒子绕行一圈,电场对其做的总功为零,能量不会增大.
点评:考查动能定理、牛顿第二定律的理解与应用,掌握运动学公式来计算运动的时间与速度,并分别圈数来确定,同时掌握电场力做功与洛伦兹力不做功的区别.
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