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    高中物理3 带电粒子在匀强磁场中的运动集体备课课件ppt

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    这是一份高中物理3 带电粒子在匀强磁场中的运动集体备课课件ppt,共18页。PPT课件主要包含了长3km,+qmV00,带电粒子的加速,方法一牛顿运动定律,方法二动能定理,方法归纳等内容,欢迎下载使用。
    美国斯坦福直线粒子加速器
    1957年,美国的科学家们开始酝酿在斯坦福校园内建造一个直线高能电子加速器,该项目1961年终于获得美国国会批准,1962年7月开始建造。1966年2月加速器和实验区完工,1967年9月按计划不超支顺利完成建设,成功获得20 GeV 电子束流。
    双光子医用直线加速器是用于癌症放射治疗的大型医疗设备,它通过产生X射线和电子线,对病人体内的肿瘤进行直接照射,从而达到消除或减小肿瘤的目的。
    速度与电势差U、比荷q/m成正比,与距离无关
    如图所示,在P板附近有一电子由静止开始向Q板运动,则关于电子在两板间的运动情况,下列叙述正确的是:( )
    A.两板间距越大,加速的时间越长B.两板间距离越小,加速度就越大,则电子到达Q板时的速度就越大C.电子到达Q板时的速度与板间距离无关,仅与加速电压有关D.电子的加速度和末速度都与板间距离无关
    如图甲,某装置由多个横截面积相同的金属圆筒依次排列,其中心轴线在同一直线上,圆筒的长度依照一定的规律依次增加。序号为奇数的圆筒和交变电源的一个极相连,序号为偶数的圆筒和该电源的另一个极相连。交变电源两极间电势差的变化规律如图 乙所示。在 t= 0 时,奇数圆筒相对偶数圆筒的电势差为正值,此时位于和偶数圆筒相连的金属圆板(序号为 0)中央的一个电子,在圆板和圆筒1之间的电场中由静止开始加速,沿中心轴线冲进圆筒1。为使电子运动到圆筒与圆筒之间各个间隙中都能恰好使静电力的方向跟运动方向相同而不断加速,圆筒长度的设计必须遵照一定的规律。若已知电子的质量为m、电子电荷量为e、电压的绝对值为u,周期为T,电子通过圆筒间隙的时间可以忽略不计。则金属圆筒的长度和它的序号之间有什么定量关系?第n个金属圆筒的长度应该是多少?
    如图所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔。右极板电势随时间变化的规律如图所示。电子原来静止在左极板小孔处。(不计重力作用)下列说法中正确的是A.从t=0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上B.从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动C.从t=T/4时刻释放电子,电子一定会在两板间振动D.从t=3T/8时刻释放电子,电子一定回到左极板小孔处
     如图所示,有一带电粒子贴着A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为U1时,带电粒子沿①轨迹从两板正中间飞出;当偏转电压为U2时,带电粒子沿②轨迹落到B板中间;设粒子两次射入电场的水平速度相同,则两次偏转电压之比为(  )A.U1∶U2=1∶8      B.U1∶U2=1∶4C.U1∶U2=1∶2 D.U1∶U2=1∶1
    一束电子流在经U=5 000 V的加速电压加速后,在距两极板等距离处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示.若两板间距d=1.0 cm,板长l=5.0 cm,那么要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最大能加多大电压?
     如图所示为真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入由两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点.已知M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子质量为m,电荷量为e.求:(1)电子穿过A板时的速度大小;(2)电子从偏转电场射出时的侧移量;(3)P点到O点的距离.
     如图所示,ABCD为竖直放在场强为E=104 N/C的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的ABC部分是半径为R=0.5 m的半圆环(B为半圆环的中点),轨道的水平部分与半圆环相切于C点,D为水平轨道上的一点,而且CD=2R,把一质量m=100 g、带电荷量q=10-4 C的带负电小球,放在水平轨道的D点,由静止释放后,在轨道的内侧运动.g=10 m/s2,则:(1)小球到达B点时的速度是多大?(2)小球到达B点时对轨道的压力是多大?

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