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设等离子体的流速为由左手定则判得打在下极板上为正离子,每秒钟打在下极板上正离子电量,等于每秒流过灯泡的电量离子个数个正离子能力训练离子经加速电场有离子经静电分析器做匀速圆周运动,电场力提供向心力有由得离子进入磁分析器做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力有具有相同的比荷解析据左手定则正电子沿逆时针方向运动,负电子沿顺时针方向运动。
电子经过个电磁铁,偏转角度是,则射入电磁铁时的速度方向与通过射入点的直径夹角为如图所示。
据负电子被分别引入该管道时,具有相等的速率,它们沿管道向相反的方向运动。
在管道内控制它们转弯的是系列圆形电磁铁,即图中的„,共个,均匀分布在整个圆环内图中只示意性地用细实线画出几该质谱仪后落在同点,则该群离子有什么共同点正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图甲所示俯视图,位于水平面内的粗实线所示的圆环形真空管道是正负电子做圆运动的容器,经过加速器加速后的正质量为的离子,从静止开始经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器,加速电场的电压应为多大离子由点进入磁分析器后,最终打在乳胶片上的点,该点距入射点多远若有群离子从静止开始通过如图所示为种质谱仪示意图,由加速电场静电分析器和磁分析器组成。
若静电分析器通道的半径为,均匀辐向电场的场强为,磁分析器中有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为。
问为了使位于处电量为,若接入额定功率的灯,正好正常发光,且灯泡正常发光时电阻,不计发电机内阻,求等离子体的流速是多大若等离子体均为价离子,每秒钟有多少个什么性质的离子打在下极板上能力训练匀强磁场中,在磁场中做半径为的圆周运动。
已知碳离子的质量,基元电荷,求。
如图所示为实验用磁流体发电机原理图,两板间距,磁场的磁感应强度。
现将速度很低的负价碳离子从端输入,当离子到达处时,可被设在处的特殊装置将其电子剥离,成为价正离子,而不改变其速度大小。
这些正价碳离子从端飞出后进入与其速度方向垂直的磁感应强度为的串列加速器是用来产生高能离子的装置,图中虚线框内为其主体的原理示意图,其中加速管的中部处有很高的正电势,两端均有电极接地电势为零流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上下两表面分别与串接了电阻的电流两端连接,表示测得的电流值。
已知流体的电阻率为,不计电流表的内阻,则可求得流量为高分别为图中的。
流量计的两端与输送流体的管道相连接图中虚线。
图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料。
现于流量计所在处加磁感应强度为的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面。
当导电取两位有效数字。
电磁流量计广泛应用于测量可导电流体如污水在管中的流量在单位时间内通过管内横截面的流体的体积。
为了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方体的段管道,其中空部分的长宽记录。
种测量血管中血流速度仪器的原理如图所示,在动脉血管左右两侧加有匀强磁场,上下两侧安装电极并连接电压表,设血管直径是,磁场的磁感应强度为,电压表测出的电压为,则血流速度大小为。
条件是,即。
能通过速度选择器的带电粒子必须是速度为该值的粒子,与它和均无关。
质谱仪部分经过速度选择器后的相同速率的不同离子在右侧的偏转磁场中做匀速圆周运动,不同比荷的离子不同。
位置为照相底片谱仪图所示的是种质谱仪的示意图,其中板的左方是带电粒子的速度选择器,选择器内有正交的匀强磁场和匀强电场,束有不同速率的正离子水平地由小孔进入场区。
速度选择部分路径不发生偏转的离子的为当导体板上下两侧之间的电势差为时,电子所受静电力的大小为由静电力和洛伦兹力平衡的条件,证明霍尔系数为,其中代表导体板单位体积中电子的个数。
针对训练带电粒子速度选择器质设电流是由电子的定向流动形成的,电子的平均定向速度为,电量为,回答下列问题达到稳定状态时,导体板上侧面的电势下侧面的电势填高于低于或等于电子所受的洛伦兹力的大小动的电子聚集在导体板的侧,在导体板的另侧会出现多余的正电荷,从而形成横向电场。
横向电场对电子施加洛伦兹力方向相反的静电力。
当静电力与洛伦兹力达到平衡时,导体板上下两侧之间就会形成稳定的电势差。
设动的电子聚集在导体板的侧,在导体板的另侧会出现多余的正电荷,从而形成横向电场。
横向电场对电子施加洛伦兹力方向相反的静电力。
当静电力与洛伦兹力达到平衡时,导体板上下两侧之间就会形成稳定的电势差。
设电流是由电子的定向流动形成的,电子的平均定向速度为,电量为,回答下列问题达到稳定状态时,导体板上侧面的电势下侧面的电势填高于低于或等于电子所受的洛伦兹力的大小为当导体板上下两侧之间的电势差为时,电子所受静电力的大小为由静电力和洛伦兹力平衡的条件,证明霍尔系数为,其中代表导体板单位体积中电子的个数。
针对训练带电粒子速度选择器质谱仪图所示的是种质谱仪的示意图,其中板的左方是带电粒子的速度选择器,选择器内有正交的匀强磁场和匀强电场,束有不同速率的正离子水平地由小孔进入场区。
速度选择部分路径不发生偏转的离子的条件是,即。
能通过速度选择器的带电粒子必须是速度为该值的粒子,与它和均无关。
质谱仪部分经过速度选择器后的相同速率的不同离子在右侧的偏转磁场中做匀速圆周运动,不同比荷的离子不同。
位置为照相底片记录。
种测量血管中血流速度仪器的原理如图所示,在动脉血管左右两侧加有匀强磁场,上下两侧安装电极并连接电压表,设血管直径是,磁场的磁感应强度为,电压表测出的电压为,则血流速度大小为。
取两位有效数字。
电磁流量计广泛应用于测量可导电流体如污水在管中的流量在单位时间内通过管内横截面的流体的体积。
为了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方体的段管道,其中空部分的长宽高分别为图中的。
流量计的两端与输送流体的管道相连接图中虚线。
图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料。
现于流量计所在处加磁感应强度为的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面。
当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上下两表面分别与串接了电阻的电流两端连接,表示测得的电流值。
已知流体的电阻率为,不计电流表的内阻,则可求得流量为串列加速器是用来产生高能离子的装置,图中虚线框内为其主体的原理示意图,其中加速管的中部处有很高的正电势,两端均有电极接地电势为零。
现将速度很低的负价碳离子从端输入,当离子到达处时,可被设在处的特殊装置将其电子剥离,成为价正离子,而不改变其速度大小。
这些正价碳离子从端飞出后进入与其速度方向垂直的磁感应强度为的匀强磁场中,在磁场中做半径为的圆周运动。
已知碳离子的质量,基元电荷,求。
如图所示为实验用磁流体发电机原理图,两板间距,磁场的磁感应强度,若接入额定功率的灯,正好正常发光,且灯泡正常发光时电阻,不计发电机内阻,求等离子体的流速是多大若等离子体均为价离子,每秒钟有多少个什么性质的离子打在下极板上能力训练如图所示为种质谱仪示意图,由加速电场静电分析器和磁分析器组成。
若静电分析器通道的半径为,均匀辐向电场的场强为,磁分析器中有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为。
问为了使位于处电量为质量为的离子,从静止开始经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器,加速电场的电压应为多大离子由点进入磁分析器后,最终打在乳胶片上的点,该点距入射点多远若有群离子从静止开始通过该质谱仪后落在同点,则该群离子有什么共同点正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图甲所示俯视图,位于水平面内的粗实线所示的圆环形真空管道是正负电子做圆运动的容器,经过加速器加速后的正负电子被分别引入该管道时,具有相等的速率,它们沿管道向相反的方向运动。
在管道内控制它们转弯的是系列圆形电磁铁,即图中的„,共个,均匀分布在整个圆环内图中只示意性地用细实线画出几个,其余的用细虚线表示,每个电磁铁内的磁场都为匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向竖直向下,磁场区域的直径为。
改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度。
经过精确调整,实现电子在环形管道中沿图乙为粗实线所示的轨迹运动,这时电子经过每个电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁的同条直径的两端。
这就为进步实现正负电子的相对撞做好了准备。
试确定正负电子在管道内各是沿什么方向旋转的。
已知正负电子的质量都是,所带电荷都是元电荷,重力不计。
试求电磁铁内匀强磁场的磁感应强度的大小。
如图所示为质谱仪的示意图。
速度选择器部分的匀强电场场强,匀强磁场的磁感强度为。
偏为多大电视机显象管如图的工作原理的示意图如图所示,阴极发射的电子束初速度可视为零经高压加速电压加速后正对圆心进入磁感应强度为,半径为的圆形匀强磁场区,偏转后打在荧光屏上。
若电子的荷质比为,那么电子通过圆形磁场区过程的偏转角是多少质谱仪是种测定带电粒子质量和分析同位素的重要仪器,它的构造原理如图所示,离子源产生质量为电量为的正离子,设粒子产生时速度很小,可忽略不计,离子经电压加速后从缝隙垂直进入磁感应强度为的匀强磁场,沿圆弧经过半个圆周的运动达到照相底片上而被记录下来,测量它在上的位置距处的距离为,试导出离子质量与值之间的函数关系。
我国科学家研制的阿尔法磁谱仪由发现号航天飞机搭载升空,用于探测宇宙中的反物质和暗物质即由反粒子构成的物质。
反粒子与其对应的正粒子具有相同的质量和电量。
但电荷符号相反,例如氚核的反粒子。
设磁谱仪核心部分截面区域是半径为的圆形匀强磁场,为入射窗口,各粒子从射入速度相同,均沿直径方向,为圆周上等分点,如图所示,如果反质子射入后打在点,那么反氚核粒子射入,将打在何处,其偏转角多大。
年美国物理学家霍尔在研究载流导体在磁场中受力性质时,发现了种前所未知的电磁效应若将通电导体置于磁场中,磁感应强度垂直于
