如圖所示為一個小型旋轉電樞式交流發(fā)電機的原理圖,其矩形線圈的長度ab=0.25 m,寬度bc=0.20 m,共有n=100匝,總電阻r=1.0 Ω,可繞與磁場方向垂直的對稱軸O
轉動.線圈處于磁感應強度B=
T的勻強磁場中,與線圈兩端相連的金屬滑環(huán)上接一個額定電壓為3.0 V的燈泡.當線圈以角速度7.2rad/s勻速轉動時,小燈泡恰好能正常發(fā)光.求:
(1)線圈轉動時產生的感應電動勢的最大值
(2)小燈泡的額定功率
(3)線圈以上述角速度轉動一周過程中發(fā)電機產生的電能
科目:高中物理 來源:物理教研室 題型:038
(1)PET在心臟疾病診療中,需要使用放射正電子的同位素氮13示蹤劑。氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的,反應中同還產生另一個粒子,試寫出該核反應方程。
(2)PET所用回旋加速器示意如圖,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示。質子質量為m,電荷量為q。設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間),質子在電場中的加速次數(shù)與加旋半周的次數(shù)相同,加速電子時的電壓大小可視為不變。求此時加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U。
(3)試推證當R>>d時,質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計(質子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)。
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(1)PET在心臟疾病診療中,需要使用放射正電子的同位素氮13示蹤劑。氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的,反應中同還產生另一個粒子,試寫出該核反應方程。
(2)PET所用回旋加速器示意如圖,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示。質子質量為m,電荷量為q。設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間),質子在電場中的加速次數(shù)與加旋半周的次數(shù)相同,加速電子時的電壓大小可視為不變。求此時加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U。
(3)試推證當R>>d時,質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計(質子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)。
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科目:高中物理 來源: 題型:038
正電子發(fā)射計算機斷層(PET)是分子水平上的人體功能顯像的國際領先技術,它為臨床診斷和治療提供全新的手段。
(1)PET在心臟疾病診療中,需要使用放射正電子的同位素氮13示蹤劑。氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的,反應中同還產生另一個粒子,試寫出該核反應方程。
(2)PET所用回旋加速器示意如圖,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示。質子質量為m,電荷量為q。設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間),質子在電場中的加速次數(shù)與加旋半周的次數(shù)相同,加速電子時的電壓大小可視為不變。求此時加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U。
(3)試推證當R>>d時,質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計(質子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)。
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正電子發(fā)射計算機斷層(PET)是分子水平上的人體功能顯像的國際領先技術,它為臨床診斷和治療提供全新的手段。
(1)PET在心臟疾病診療中,需要使用放射正電子的同位素氮13示蹤劑。氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的,反應中同還產生另一個粒子,試寫出該核反應方程。
(2)PET所用回旋加速器示意如圖,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示。質子質量為m,電荷量為q。設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間),質子在電場中的加速次數(shù)與加旋半周的次數(shù)相同,加速電子時的電壓大小可視為不變。求此時加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U。
(3)試推證當R>>d時,質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計(質子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)。
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