第一章 第四节 第2课时 回旋加速器 质谱仪-【金版新学案】2024-2025学年新教材高二物理选择性必修第二册同步课堂高效讲义教师用书word(粤教版2019)

2024-11-11
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理粤教版选择性必修 第二册
年级 高二
章节 第四节 洛伦兹力与现代技术
类型 教案-讲义
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2024-2025
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 756 KB
发布时间 2024-11-11
更新时间 2024-11-11
作者 山东正禾大教育科技有限公司
品牌系列 金版新学案·高中同步课堂高效讲义
审核时间 2024-11-11
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来源 学科网

内容正文:

第2课时 回旋加速器 质谱仪 【素养目标】 1.理解回旋加速器的构造和工作原理。2.知道速度选择器和磁流体发电机的构造和工作原理。3.会利用质谱仪计算粒子的质量和比荷,知道质谱仪如何区别同位素。 知识点一 回旋加速器 [情境导学] 回旋加速器两D形盒之间有窄缝,中心附近放置粒子源(如质子、氘核或α粒子源),D形盒间施加方向可调的电场。D形盒区域有垂直盒底面的匀强磁场(如图所示)。 (1)回旋加速器中磁场和电场分别起什么作用? (2)粒子通过狭缝时方向周期性变化,对方向可调的电场有什么要求? (3)带电粒子运动的半径能超过D形盒的半径吗?结合半径公式推理如何提高粒子离开加速器时的最大动能。 提示:(1)磁场的作用是使带电粒子回旋,电场的作用是使带电粒子加速。 (2)电场方向周期性变化,使电场力方向总与粒子通过狭缝时的速度方向相同。 (3)不能;当带电粒子速度最大时,其运动半径也最大,即rm=,可得Ekm=,所以要提高带电粒子的最大动能,则应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径rm。 (阅读教材P18-P20完成下列填空) 1.电场的作用:处于中心O附近的粒子源产生的带电粒子在两盒之间被电场加速,进入D形盒的磁场区域。 2.磁场的作用:由于D形盒内无电场,粒子在盒内空间做匀速圆周运动。 3.加速原理:经过半个圆周后粒子再次到达两盒间的缝隙时,两盒间的电压恰好改变正负,于是粒子在两盒缝隙间再一次被加速。 学生用书↓第24页 [问题探究] 观察回旋加速器的工作原理图,思考以下问题: (1)电荷量为q的粒子经电场多次加速后获得的最大动能Ekm,若加速电压为U,则粒子在加速器中加速次数为多少? (2)粒子在电场中每加速一次,在磁场中转动半周,若粒子加速的次数为n,则粒子在磁场中运动的总时间为多少? (3)粒子在磁场中运动时速度大小不变,将粒子在电场中的运动拼接在一起可以看作什么性质的运动?若粒子获得的最大速度为v,则粒子在电场中加速运动的总时间为多少?(粒子质量为m,狭缝间距离为d) 提示:(1)粒子在回旋加速器中被加速的次数n=。 (2)在磁场中运动的时间为t1=n·=。 (3)初速度为零的匀加速直线运动;加速度a=,可知t2==。 (多选)医用回旋加速器示意图如图所示,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并与高频电源相连。现分别加速氘核(H)和氦核(He)。下列说法中正确的是(  ) A.它们的最大速度相同 B.它们的最大动能相同 C.两次所接高频电源的频率相同 D.增大高频电源的电压可增大粒子的最大动能 答案:AC 解析:设D形盒的半径为R,则粒子最后射出磁场时有qvB=m,解得最大速度v=,氘核(H)和氦核(He)的比荷相等,所以最大速度相等,A正确;粒子获得的最大动能Ek=mv2=,两粒子的比荷相等,但电荷量q不相等,所以最大动能不相等,B错误;带电粒子在磁场中运动的周期T=,两粒子的比荷相等,所以周期相等,因为回旋加速器所接高频电源的频率等于粒子做圆周运动的频率,所以两次所接高频电源的频率相同,C正确;粒子获得的最大动能与加速电压无关,故D错误。 1.粒子获得到的最大动能 (1)粒子做匀速圆周运动的最大半径等于D形盒的半径。 (2)若已知D形盒半径为R,根据R=可推出带电粒子离开加速器时的最大速度vm=。 (3)根据Ekm=mv可得出带电粒子获得的最大动能Ekm=。 2.提高粒子的最大动能的措施 由Ekm=可知,应增大磁感应强度B和D形盒的半径R。 3.粒子被加速的次数 粒子每加速一次动能增加qU,故需要加速的次数n=,回旋的次数为。 4.粒子在回旋加速器中运动的时间 在电场中运动的时间为t1,在磁场中运动的时间为t2=·T=(n为加速次数),总时间为t=t1+t2,因为t1≪t2,一般认为在盒内的时间近似等于t2。 针对练1.(2023·河南济源一中月考)关于回旋加速器,下列说法正确的是(  ) A.回旋加速器是利用磁场对运动电荷的作用使带电粒子的速度增大的 B.回旋加速器使粒子获得的最大动能与加速电压成正比 C.回旋加速器是通过多次电场加速使带电粒子获得能量的 D.带电粒子在回旋加速器中不断被加速,因而它做圆周运动一周所用的时间越来越短 答案:C 解析:回旋加速器利用电场加速,利用磁场偏转,粒子在磁场中运动的周期与运动速度的大小无关,故A、D错误;回旋加速器的两个D形盒之间的窄缝区域存在周期性变化的并垂直于两D形盒直径的匀强电场,加速就是在这个区域完成的,故C正确;由R=得vm=,所以Ekm=mv=,即粒子获得的最大动能与加速电压无关,故B错误。 针对练2.(多选)(2023·广东佛山高二佛山市顺德区容山中学期中)回旋加速器原理如图所示,置于真空中的D形金属盒的半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过 学生用书↓第25页 狭缝的时间可忽略;磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,交流电源的频率为f,加速电压为U。 若A处粒子源产生质子的质量为m、电荷量为+q,下列说法正确的是(  ) A.增大交流电压U,则质子获得的最大动能增大 B.若只增大D形金属盒的半径,则质子离开加速器的时间变长 C.若磁感应强度B增大,则交流电频率f必须适当增加,加速器才能正常工作 D.在其他条件都不改变的情况下,带电粒子的加速次数与R2成正比 答案:BCD 解析:质子在磁场中做匀速圆周运动,则有qvB=,质子动能为Ek=mv2=,可知最大动能与磁感应强度和D形盒半径有关,与交流电压无关,故A错误;质子在回旋加速器中做圆周运动的周期为T=,质子的加速次数为n==,可知在其他条件都不改变的情况下,带电粒子的加速次数与R2成正比,加速时间为t=n·=,可知若只增大D形金属盒的半径,则质子离开加速器的时间变长,故B、D正确;质子做匀速圆周运动的频率与加速电场的频率相同,则有f==,若磁感应强度B增大,则交流电频率f必须适当增加,加速器才能正常工作,故C正确。故选B、C、D。 知识点二 速度选择器和磁流体发电机 角度一 速度选择器 (2023·广东广州高二期末)如图所示,两平行金属板之间有竖直向下的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B,一带负电的粒子(重力不计)以速度v0水平向右飞入两板之间,恰能沿直线飞出,下列判断正确的是(  ) A.粒子一定做匀速直线运动 B.若只增大粒子速度v0,其运动轨迹仍是直线 C.若只增加粒子的电荷量,其运动轨迹将向上偏转 D.若粒子以速度v0从右向左水平飞入,其运动轨迹是直线 答案:A 解析:带负电的粒子沿直线从正交场中飞出,受向上的电场力等于向下的洛伦兹力,一定做匀速直线运动,如果不是匀速直线运动,则洛伦兹力就会变化,将做曲线运动,A正确;若只增大粒子速度v0,则粒子受洛伦兹力变大,其运动轨迹向下弯曲,轨迹不是直线,B错误;根据qvB=qE可知,若只增加粒子的电荷量,则粒子仍沿直线穿过正交场,C错误;若粒子以速度v0从右向左水平飞入,则所受电场力和洛伦兹力均向上,其运动轨迹是曲线,D错误。 速度选择器的理解 1.构成:如图,两极板间存在匀强电场和匀强磁场,二者方向互相垂直,带电粒子从左侧平行于极板射入,不计粒子重力。 2.工作原理:带电粒子沿虚线做匀速直线运动时,受到的静电力和洛伦兹力大小相等,方向相反,有qE=qvB,得v=。 3.特点 (1)速度选择器选择的速度大小:v=,而对粒子的质量、电荷量大小及带电正、负无要求。 ①当v>时,粒子向洛伦兹力f方向偏转,电场力F做负功,粒子的动能减小,电势能增大。 ②当v<时,粒子向电场力F方向偏转,电场力F做正功,粒子的动能增大,电势能减小。 (2)速度选择器选择的速度方向:只能选择单一速度方向,若粒子从另一方向射入,则不能沿着直线穿出速度选择器。 角度二 磁流体发电机 (2023·广东湛江高二期末)如图是磁流体发电机的示意图,两平行金属板P、Q之间存在很强的磁场,一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)沿垂直于磁场的方向喷入磁场。把P、Q与电阻R相连接。下列说法正确的是(  ) A.Q板的电势高于P板的电势 B.R中流过由b向a方向的电流 C.若只改变磁感应强度大小,R中电流保持不变 D.若只增大粒子入射速度,R中电流增大 答案:D 解析:等离子体进入磁场,根据左手定则可知正电荷向上偏,打在上极板上,负电荷向下偏,打在下极板上,所以上极板带正电,下极板带负电,则P板的电势高于Q板的电势,流过电阻R的电流方向由a到b,A、B错误;根据稳定时静电力等于洛伦兹力即q=qvB,则有U=Bdv,再由欧姆定律有I==,可知电流与磁感应强度成正比,改变磁感应强度大小,R中电流也改变,C错误;由I=可知,若只增大粒子入射速度,R中电流也会增大,D正确。 学生用书↓第26页 磁流体发电机的理解 1.结构及原理:磁流体发电机的发电原理图如图甲所示,其平面图如图乙所示。 设带电粒子的运动速度为v,带电荷量为q,匀强磁场的磁感应强度为B,M、N极板间距离为d,极板间电压为U,当粒子(不计重力)匀速直线通过时,根据qvB=qE=q,得U=Bdv。 2.电源的电动势 (1)大小:外电路断开时,电源电动势的大小等于路端电压,故此磁流体发电机的电动势为E=U=Bdv。 (2)正、负极的判断:根据左手定则可判断,正离子向M极板偏转,M极板积聚正离子,电势高,为发电机正极,N极板积聚负离子,电势低,为发电机负极。 3.电源的内阻:r=ρ。 知识点三 质谱仪 [情境导学] (1)一束质量、速度和电荷量不同的正离子(不计重力)垂直地射入匀强磁场和匀强电场正交的区域,结果发现有些离子保持原来的运动方向,未发生任何偏转,这些离子速度有什么特点? (2)如果让这些不偏转离子进入另一匀强磁场中,发现这些离子又分裂成几束,对这些进入另一磁场的离子,它们的比荷是否相同? 提示:(1)未偏转的离子速度相同。 (2)不同。 (阅读教材P20-P22完成下列填空) 1.质谱仪的结构 如图所示,一种质谱仪主要由粒子源、加速电场、速度选择器、偏转磁场和照相底片等几部分组成。 2.质谱仪的功能设计 (1)功能一:加速电场使带电粒子获得一定的速度,根据动能定理,有mv2=qU。 (2)功能二:让粒子通过一个速度选择器,根据平衡条件,有qvB1=qE。 (3)功能三:让带电粒子进入磁场发生偏转,根据牛顿第二定律,有qvB2=,可得带电粒子的质量和比荷分别为m=,=。 [问题探究] 如图所示质谱仪,质量为m、电荷量为q的电荷从静止开始经电场加速后进入磁场。试推导带电粒子在磁场中做圆周运动的半径大小。 提示:粒子在电场中由静止被加速,有qU=mv2 在磁场中做匀速圆周运动,有qvB=m 联立可得r= 。 学生用书↓第27页 (多选)(2023·广东惠州高二统考期中)如图是质谱仪的工作原理示意图。三个带电粒子先后从容器A正下方的小孔S1飘入电势差为U的加速电场,其初速度大小都几乎为零,然后都竖直向下经过加速电场,分别从小孔S2离开,再从小孔S3沿着与磁场垂直的方向竖直向下进入水平向外的匀强磁场中,最后打到照相底片D上的不同位置。整个装置放在真空中,均不计带电粒子的重力和粒子之间的相互作用力。根据图中三个带电粒子在质谱仪中的运动轨迹,下列说法正确的是(  ) A.三个带电粒子均带正电荷 B.加速电场的电场强度方向竖直向上 C.三个带电粒子进入磁场的动能与带电量成正比 D.三个带电粒子的比荷一定相同 答案:AC 解析:由左手定则可知带电粒子均带正电荷,A正确;带电粒子均带正电荷,则加速电场的电场强度方向竖直向下,B错误;在加速电场中,由动能定理可得带电粒子进入磁场的动能为Ek=qU,所以三个带电粒子进入磁场的动能与带电量成正比,C正确;带电粒子进入磁场的速度,由qU=mv2得v= ,带电粒子在磁场中,由牛顿第二定律得qvB=m,联立可知=,所以三个带电粒子的比荷不相同,D错误。故选A、C。 质谱仪工作原理中的几个关系 1.结论:r= ,粒子比荷=,质量m=。 2.由于同位素电荷量q相同,质量不同,由r= 知,在质谱仪照相底片上显示的位置不同,故能据此区分同位素。 针对练.英国实验物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了1922年的诺贝尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法正确的是(  ) A.该束带电粒子带负电 B.速度选择器的P1极板带负电 C.在磁场B2中运动半径越大的粒子,比荷越小 D.在磁场B2中运动半径越大的粒子,质量越大 答案:C 解析:带电粒子在磁场B2中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该束粒子带正电,故A错误;在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,可知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的P1极板带正电,故B错误;进入磁场B2中的粒子速度是一定的,根据qvB=m得r=,可知r越大,比荷越小,而质量m不一定大,故C正确,D错误。 1.(多选)(2023·广东佛山高二上联考)如图所示,回旋加速器的两个D形金属盒分别和一高频交流电源两极相接,电压的值为U,两盒放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圆心附近。若粒子源射出的粒子带电荷量为q(q>0)、质量为m,粒子最大回旋半径为R,下列说法正确的是(  ) A.粒子每次经过D形盒之间的缝隙后动能增加qU B.粒子被加速后的最大速度随加速电压的增大而增大 C.粒子被加速后的最大速度为 D.改变交流电的频率和磁感应强度B,加速质子的回旋加速器也可以用来加速α粒子 答案:AD 解析:粒子每次经过D形盒之间的缝隙后动能增加qU,故A正确;根据牛顿第二定律得qvB=,解得v=,粒子被加速后的最大速度与加速电压无关,故B、C错误;粒子做匀速圆周运动的周期为T=,粒子做匀速圆周运动的频率为f=,质子和α粒子的比荷不同,则做匀速圆周运动的频率不同,所用交流电的频率也不同,所以改变交流电的频率和磁感应强度B,加速质子的回旋加速器也可以用来加速α粒子,故D正确。故选A、D。 2.(2023·广东广州高二上期末)如图所示,a、b是一对平行金属板,分别接到直流电源的两极上,使a、b两板间产生匀强电场(场强大小为E),右边有一块挡板,正中间开有一小孔S,在较大空间范围内存在着匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。从两板左侧中点c 学生用书↓第28页 处射入一束离子(不计重力),这些离子都沿直线运动到右侧,从孔射出后分成三束,则下列判断正确的是(  ) A.这三束离子的比荷一定不相同 B.这三束离子所带电荷可正可负 C.a、b两板间的电场方向竖直向上 D.若仅改变这三束离子的比荷,则粒子不能从小孔S射出 答案:A 解析:三束离子在复合场中运动情况相同,即沿水平方向直线通过,故有qE=qvB,可得v=,三束正离子的速度一定相同,在磁场中qvB=m,可得r==·,由于三束正离子的在磁场中圆周运动的轨道半径不同,故比荷一定不相同,A正确;粒子出电场和磁场的复合场后均向上偏转,由左手定则可知三束离子均带正电,B错误;由于在复合场中洛伦兹力竖直向上,则电场力一定竖直向下,故匀强电场方向一定竖直向下,C错误;由上述分析可知若这三束离子的比荷变化而其他条件不变,则仍能从小孔S射出,D错误。故选A。 3.磁流体发电是一项新兴技术,它可以把物体的内能直接转化为电能。如图是它的示意图。平行金属板A、B之间有一个很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负离子)喷入磁场,A、B两板间便产生电压。如果把A、B和用电器连接,A、B就是直流电源的两个电极,设A、B两板间距为d,磁感应强度为B′,等离子体以速度v沿垂直于磁场的方向射入A、B两板之间,则下列说法正确的是(  ) A.A是直流电源的正极 B.其他条件不变,若增大等离子体的电量q,则UAB增大 C.电源的电动势为B′dv D.电源的电动势为qvB′ 答案:C 解析:根据左手定则可知,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为直流电源的正极,故A错误;最终电荷在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,电源的电动势E会达到最大值,此时有qvB′=q,解得E=B′dv,故C正确,B、D错误。故选C。 4.(粤教版选择性必修第二册P24T4改编)质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具。如图为质谱仪的原理示意图,现利用质谱仪对氢元素进行测量。让氢的三种同位素的离子流从容器A下方的小孔S无初速度进入电势差为U的加速电场,加速后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,氢的三种同位素分别为氕(即为质子)、氘(质量约为质子的2倍,电荷量与质子相同)、氚(质量约为质子的3倍,电荷量与质子相同),最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条“质谱线”。则下列判断正确的是(  ) A.进入磁场时速度从小到大排列的顺序是氕、氘、氚 B.进入磁场时动能从大到小排列的顺序是氕、氘、氚 C.在磁场中运动时间由小到大排列的顺序是氕、氘、氚 D.a、b、c三条“质谱线”依次排列的顺序是氕、氘、氚 答案:C 解析:根据动能定理可得qU=mv2,可得v= ,值从大到小排列的顺序为氕、氘、氚,故进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚,故A错误;由qU=Ek知进入磁场时三种粒子的动能相等,故B错误;粒子在磁场中运动时间为t=T=,值的从小到大排列顺序为氕、氘、氚,故在磁场中运动时间由小到大排列的顺序是氕、氘、氚,故C正确;打在照相底片D上位置与磁场入射点的距离为d=2r== = ,值从大到小排列顺序为氚、氘、氕,所以a、b、c三条“质谱线”依次排列的顺序是氚、氘、氕,故D错误。故选C。 课时测评6 回旋加速器 质谱仪 (时间:30分钟 满分:60分) (本栏目内容,在学生用书中以独立形式分册装订!) (选择题1-10题,每题6分,共60分) 1.(多选)如图所示,在带电的两平行金属板间有相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度为B,电场强度为E,现有一电子(不计重力)以速度v0平行金属板射入场区,则(  ) A.若v0>,电子沿轨迹Ⅰ运动,出场区时速度v>v0 B.若v0>,电子沿轨迹Ⅱ运动,出场区时速度v<v0 C.若v0<,电子沿轨迹Ⅰ运动,出场区时速度v>v0 D.若v0<,电子沿轨迹Ⅱ运动,出场区时速度v<v0 答案:BC 解析:电子进入电磁场中,受到洛伦兹力与电场力两个力作用,由左手定则判断可知,洛伦兹力方向向下,而电场力方向向上。若v0>,则qv0B>qE,即洛伦兹力大于电场力,电子向下偏转,沿轨迹Ⅱ运动,洛伦兹力不做功,而电场力对电子做负功,动能减小,速度减小,故速度v<v0,A错误,B正确;若v0<,则qv0B<qE,即洛伦兹力小于电场力,电子向上偏转,沿轨迹Ⅰ运动,洛伦兹力不做功,而电场力对电子做正功,动能增大,速度增大,故速度v>v0,C正确,D错误。 2.(2023·四川乐山高二期末)如图为某回旋加速器示意图,利用回旋加速器对粒子进行加速,D形盒中的磁场的磁感应强度大小为B,加速电压为U。忽略相对论效应和粒子在D形盒缝隙间的运动时间,下列说法中正确的是(  ) A.粒子从磁场中获得能量 B.减小D形盒半径R、增大磁感应强度B,粒子获得的最大动能一定增大 C.只增大加速电压U,粒子在回旋加速器中运动的时间变短 D.只增大加速电压U,粒子获得的最大动能增大 答案:C 解析:粒子从电场中获得能量,A错误;粒子的最大动能为Ekm=mv,根据牛顿第二定律有qvmB=m,解得Ekm==,减小D形盒半径R、增大磁感应强度B,粒子获得的最大动能不一定增大,B错误;根据Ekm=,粒子获得的最大动能与加速电压U无关,只增大加速电压U,只能减少加速的次数,粒子获得的最大动能不能增大,D错误;粒子每运动一周增加动能2qU,达到最大动能时的时间为t=nT,n=,Ekm=,T=,解得t=,只增大加速电压U,粒子在回旋加速器中运动的时间变短,C正确。 3.(2023·广东深圳高二期末)如图所示,平行板中存在垂直纸面向里的匀强磁场和匀强电场,平行板外有固定的光滑绝缘轨道。带电小球P从a点由静止滑下,过c点后恰能在板间沿水平方向做直线运动。现使P从b点由静止下滑,在P离开平行板的运动过程中(  ) A.P一定带负电 B.P仍能做直线运动 C.P的电势能将增大 D.P进入磁场时所受的洛伦兹力将增大 答案:C 解析:带电小球P从a点由静止滑下,过c点后恰能在板间沿水平方向做直线运动。若小球带负电,则小球在金属板间受力为竖直向下的重力、电场力与洛伦兹力,不可能受力平衡,若小球带正电,则小球在金属板间受力为竖直向下的重力,竖直向上电场力与洛伦兹力,有可能受力平衡,A错误;由小球受力平衡有mg=qE+qvB,P从b点由静止下滑,下滑至c点的速度减小,所受洛伦兹力减小,而重力与电场力大小、方向均不变,所以不再能够受力平衡,也不再能做匀速直线运动,B、D错误;由于洛伦兹力减小,所以小球所受合力方向竖直向下,小球将向下偏转,电场力做负功,电势能增大,C正确。故选C。 4.如图所示,回旋加速器D形盒的半径为r,匀强磁场的磁感应强度为B,一个质量为m、电荷量为q的粒子在加速器的中央从速度为0开始加速,两D形盒之间狭缝的宽度为d,且d≪r。则下列说法正确的是(  ) A.带电粒子离开回旋加速器时获得的最大速度为vmax= B.带电粒子离开回旋加速器时获得的最大动能为Ekmax= C.若加速电压为U,则带电粒子离开回旋加速器时加速的次数为n= D.若加速电压为U,则带电粒子在回旋加速器中加速的总时间为t= 答案:B 解析:当带电粒子离开回旋加速器时其速度达到最大,其运动半径也最大,由qvB=,解得vmax=,A错误;因为Ek=mv2,把上式代入得Ekmax=,B正确;若加速电压为U,则每次加速得到的动能Ek=qU,加速的次数n=,将Ekmax=代入解得n=,C错误;若加速电压为U,则带电粒子在回旋加速器中加速的总时间为t=,粒子加速时的加速度大小为a=,又vmax=,联立三式解得t=,D错误。故选B。 5.目前世界上一种新型发电机叫作磁流体发电机,它的发电原理如图所示,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的粒子,从整体来说呈中性)沿图中所示方向喷射入磁场,磁场中有两块金属板P、Q,这时金属板上就聚集了电荷。下列说法正确的是(  ) A.P板带负电 B.有电流从b经用电器流向a C.金属板P、Q间的电场方向向上 D.等离子体发生偏转的原因是粒子所受洛伦兹力大于所受电场力 答案:D 解析:根据左手定则知,带正电的粒子向上偏转,带负电的粒子向下偏转,则P板带正电,Q板带负电,故A错误;因为Q板带负电,P板带正电,所以电流从a经用电器流向b,金属板间的电场方向向下,故B、C错误;等离子体发生偏转的原因是粒子所受洛伦兹力大于所受电场力,故D正确。故选D。 6.(2023·广东佛山高二校联考阶段练习)19世纪末,汤姆孙的学生阿斯顿设计了质谱仪,并用质谱仪发现了氖-20、氖-22,这两种粒子在质谱仪磁场部分运动时轨道半径的大小情况是(  ) A.氖-20更大 B.氖-22更大 C.一样大 D.不能判断 答案:B 解析:根据粒子在磁场中做圆周运动得qvB=m,解得r=;两种粒子射入磁场时的速度大小相等,同时电荷数相等,由于氖-22的质量数大,则氖-22的质量大,可知氖-22的轨道半径更大。故选B。 7.如图所示,一束含不同离子的离子束,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场并分裂为A、B两束,则(  ) A.A束离子的比荷一定大于B束离子的比荷 B.A束离子的动量一定等于B束离子的动量 C.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 D.若仅将离子束电性改为相反,则离子束不能顺利通过速度选择器 答案:A 解析:经过速度选择器后的粒子速度相同,粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,满足qvB=qE,即不发生偏转的粒子具有共同的速度大小v=,进入磁场区分开,轨道半径不等,根据公式R=,可知半径大的比荷小,所以A束离子的比荷大于B束离子的比荷,故A正确;A束离子的比荷大于B束离子的比荷,速度相同,由于不清楚电量关系,所以无法知道质量关系,无法判断动量关系,故B错误;两束离子进入磁场后都向左偏,根据左手定则可以判断两束离子都带正电,在速度选择器中,电场方向水平向右,两束离子所受电场力方向向右,所以洛伦兹力方向向左,根据左手定则可知,速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里,故C错误;若仅将离子束电性改为相反,则离子束仍能顺利通过速度选择器,因为电场力与洛伦兹力仍然相互平衡,故D错误。故选A。 8.(2023·浙江台州高二路桥中学期中)如图所示,甲是回旋加速器,乙是磁流体发电机,丙是速度选择器,丁是霍尔元件,下列说法正确的是(  ) A.甲图如果加速电压减小,那么粒子最终的最大动能也会减小 B.乙图可通过增加匀强磁场的磁感应强度来增大电源电动势 C.丙图可以判断出带电粒子的电性,粒子只能从左侧沿直线匀速通过速度选择器 D.丁图中产生霍尔效应时,稳定时一定是D侧面电势高 答案:B 解析:粒子在磁场中满足qvB=,设回旋加速器D型盒的半径为R,可推导出粒子的最大动能为Ek=mv2=,由此可知,粒子的最大动能与加速电压无关,故A错误;当磁流体发电机达到稳定时,电荷在A、B板间受到的电场力和洛伦兹力平衡,即qvB=q,得电源电动势为E=Bvd,即可通过增加匀强磁场的磁感应强度来增大电源电动势,故B正确;粒子只有从左侧沿直线匀速通过速度选择器时,电场力与洛伦兹力才方向相反,但无法确定粒子的电性,故C错误;若载流子带负电,则洛伦兹力指向D板,载流子向D板聚集,D侧面电势低,故D错误。故选B。 9.质谱仪的两大重要组成部分是加速电场和偏转磁场。如图为质谱仪的原理图,设想有一个质量为m、带电荷量为q的粒子(不计重力)由静止开始经电压为U的加速电场加速,然后垂直磁场方向进入磁感应强度为B的偏转磁场中,带电粒子打到底片上的P点,设OP=x,则下列能正确反映x与U之间的函数关系的是(  ) 答案:B 解析:带电粒子先经加速电场加速,有qU=mv2,进入磁场后偏转,x=2r=,两式联立得x= ,知x∝,选项B正确。 10.(2023·广东深圳外国语高二期末)回旋加速器的工作原理如图1所示,D1和D2是两个相同的中空半阳金属盒,金属盒的半径为R,它们之间接如图2所示的交变电源,图中U0、T0已知,两个D形盒处于与盒面垂直的匀强磁场中。将一质子从D1金属盒的圆心处由静止释放,质子经过加速后最终从D形盒的边缘射出。已知质子的质量为m,电荷量为q,不计电场中的加速时间,且不考虑相对论效应。下列说法正确的是(  ) A.回旋加速器中所加磁场的磁感应强度B= B.质子从D形盒的边缘射出时的速度一定为 C.质子加速和偏转过程中,相邻轨迹间的距离越来越小 D.质子在磁场中的轨迹圆的圆心在同一个点 答案:C 解析:交流电源的周期和质子在D型盒中的周期相同,结合图2可知T0=,所以B=,故A错误;质子从D型盒的边缘射出时根据动能定理得nqU=mv2,得v= ,故B错误;质子加速n-2次和n次后的轨道半径分别为rn=,rn-2=;则Δr=(-),所以随着质子加速和偏转过程,Δr逐渐减小,即相邻轨迹间的距离越来越小,故C正确;质子在磁场中做匀速圆周运动,速度方向为轨迹上每点切线的方向,所以质子在磁场中的轨迹圆的圆心在D型盒的直径上,故D错误。 学科网(北京)股份有限公司 $$

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第一章 第四节 第2课时 回旋加速器 质谱仪-【金版新学案】2024-2025学年新教材高二物理选择性必修第二册同步课堂高效讲义教师用书word(粤教版2019)
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第一章 第四节 第2课时 回旋加速器 质谱仪-【金版新学案】2024-2025学年新教材高二物理选择性必修第二册同步课堂高效讲义教师用书word(粤教版2019)
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