洛伦兹力在现代科技中的应用-修改

ASCS1S2S3S4VrPFBDB0VUMN洛伦兹力在现代科技中的应用一.速度选择器原理:其功能是选择出某种速度的带电粒子1.结构:如图所示(1)平行金属板M、N,将M接电源正极,N板接电源负极,M、N间形成匀强电场,设场强为E;(2)在两板之间的空间加上垂直纸面向里的匀强磁场,设磁感应强度为B;(3)在极板两端加垂直极板的档板,档板中心开孔S1、S2,孔S1、S2水平正对。2.原理设一束质量、电性、带电量、速度均不同的粒子束(重力不计),从S1孔垂直磁场和电场方向进入两板间,当带电粒子进入电场和磁场共存空间时,同时受到电场力和洛伦兹力作用若。当粒子的速度时,粒子匀速运动,不发生偏转,可以从S2孔飞出。由此可见,尽管有一束速度不同的粒子从S1孔进入,但能从S2孔飞出的粒子只有一种速度,而与粒子的质量、电性、电量无关3.粒子匀速通过速度选择器的条件——带电粒子从小孔S1水平射入,匀速通过叠加场,并从小孔S2水平射出,电场力与洛仑兹力平衡,即;即;当粒子进入速度选择器时速度,粒子将因侧移而不能通过选择器。如图,设在电场方向侧移后粒子速度为v,(1)当时:粒子向洛伦兹力f方向侧移电场力F做负功,粒子动能减少,电势能增加,有(2)当时:粒子向电场力F方向侧移,F做正功,粒子动能增加,电势能减少,有二.质谱仪主要用于分析同位素,测定其质量,荷质比和含量比,1.质谱仪的结构原理(1)离子发生器O(发射出电量q、质量m的粒子从A中小孔S飘出时速度大小不计)(2)静电加速器C:静电加速器两极板M和N的中心分别开有小孔S1、S2,粒子从S1进入后,经电压为U的电场加速后,从S2孔以速度v飞出;(3)速度选择器D:由正交的匀强电场E0和匀强磁场B0构成,调整E0和B0的大小可以选择度为v0=E0/B0的粒子通过速度选择器,从S3孔射出;(4)偏转磁场B:粒子从速度选择器小孔S3射出后,从偏转磁场边界挡板上的小孔S4进入,做半径为r的匀速圆周运动;(5)感光片F:粒子在偏转磁场中做半圆运动后,打在感光胶片的P点被记录,可以测得PS4间的距离L。装置中S、S1、S2、S3、S4五个小孔在同一条直线上---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---2.问题讨论:质量m和比荷的两种表达形式表达式一:设粒子的质量为m、带电量为q(重力不计),粒子经电场加速由动能定理有:①;粒子在偏转磁场中作圆周运动有:②;联立①②得:,比荷表达式二:同位素荷质比和质量的测定:粒子通过加速电场,通过速度选择器,根据匀速运动的条件:。若测出粒子在偏转磁场的轨道直径为L,则,所以同位素的荷质比和质量分别为。三.磁流体发电机磁流体发电就是利用等离子体来发电。1.等离子体的产生:在高温条件下(例如2000K)气体发生电离,电离后的气体中含有离子、电子和部分未电离的中性粒子,因为正负电荷的密度几乎相等,从整体看呈电中性,这种高度电离的气体就称为等离子体,也有人称它为“物质的第四态”。2.工作原理:磁流体发电机结构原理如图(1)所示,其平面图如图(2)所示。M、N为平行板电极,极板间有垂直于纸面向里的匀强磁场,让等离子体平行于极板从左向右高速射入极板间,由于洛伦兹力的作用,正离子将向M板偏转,负离子将向N板偏转,于是在M板上积累正电荷,在N板上积累负电荷。这样在两极板间就产生电势差,形成了电场,场强方向从M指向N,以后进入极板间的带电粒子除受到洛伦兹力之外,还受到电场力的作用,只要,带电粒子就继续偏转,极板上就继续积累电荷,使极板间的场强增加,直到带电粒子所受的电场力与洛伦兹力大小相等为止。此后带电粒子进入极板间不再偏转,极板上也就不再积累电荷而形成稳定的电势差3.电动势的计算:设两极板间距为d,根据两极电势差达到最大值的条件,即,则磁流体发电机的电动势。四.回旋加速器1932年美国物理学家劳伦斯发明的回旋加速器,是磁场和电场对运动电荷的作用规律在科学技术中的应用典例,回旋加速器是用来加速带电粒子使之获得高能量的装置。1.回旋加速器的结构。回旋加速器的核心部分是两个D形金属扁盒(如图所示),在两盒之间留有一条窄缝,在窄缝中心附近放有粒子源O。D形盒装在真空容器中...

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