美国东部时间2007年9月27日早7时20分,美国航空航天局(NASA)的“黎明”号探测器从佛罗里达州肯尼迪航天中心顺利升空,计划在未来8年时间里飞抵位于小行星

美国东部时间2007年9月27日早7时20分,美国航空航天局(NASA)的“黎明”号探测器从佛罗里达州肯尼迪航天中心顺利升空,计划在未来8年时间里飞抵位于小行星

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美国东部时间2007年9月27日早7时20分,美国航空航天局(NASA)的“黎明”号探测器从佛罗里达州肯尼迪航天中心顺利升空,计划在未来8年时间里飞抵位于小行星带的终点站.“黎明”号探测器使用离子发动机,与传统的航天器化学燃料发动机不同,新型发动机将太阳能转化为电能,再通过电能电离惰性气体氙气的原子,产生时速达14.32万千米的离子流作为推动力,“黎明”号上安装了3个离子推进器和2个巨大的太阳能板,双翼间距近20米,足以为它提供穿越太空的能量,燃料利用效率是传统化学燃料发动机的10倍. 离子推进器是新一代航天动力装置,可用于卫星姿态控制和轨道修正.推进剂从图中P处注入,在A处电离出正离子,BC之间加有恒定电压,正离子进入B时的速度忽略不计,经加速后形成电流为I的离子束后喷出.已知推进器获得的推力为F,单位时间内喷出的离子质量为J,为研究问题方便,假定离子推进器在太空中飞行时不受其他外力,忽略推进器运动速度.
(1)求加在BC间的电压U;
(2)为使离子推进器正常运行,必须在出口D处向正离子束注入电子,试解释其原因.魔方格
答案
(1)设一个正离子(m、q)加速后的速度为v,由动能定理得  qU=
1
2
mv2
  ①
设推进器在△t时间内喷出△M的正离子,且推进器对△M的作用力F"
依动量定理,有 F′△t=△Mv②
由牛顿第三定律知 F′=F,③
设加速后离子束的横截面积为S,单位体积内的离子数为n,则有 I=nqvS,J=nmvS,
由两式相比可得
I
J
=
q
m
 ④
又 J=
△M
△t

由以上五式可得,加在BC间的电压 U=
F2
2JI

(2)推进器持续喷出正离子束,会使带有负电荷的电子留在其中,这将严重阻碍正离子的继续喷出,电子积累足够多时,甚至会将喷出的正离子再吸引回来,致使推进器无法正常工作,故须在D处向正离子束注入电子,以中和正离子,使推进器获得持续推力.
答:
(1)加在BC间的电压U为
F2
2Jl

(2)为使离子推进器正常运行,推进器持续喷出正离子束,会使带有负电荷的电子留在其中,这将严重阻碍正离子的继续喷出,电子积累足够多时,甚至会将喷出的正离子再吸引回来,致使推进器无法正常工作,故须在D处向正离子束注入电子,以中和正离子,使推进器获得持续推力.
举一反三
三种粒子(均不计重力):质子、氘核和α粒子由静止开始在同一匀强电场中加速后,从同一位置沿水平方向射入图中虚线框内区域,虚线框内区域加有匀强电场或匀强磁场,以下对带电粒子进入框内区域后运动情况分析正确的是(   )
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A.区域内加竖直向下方向的匀强电场时,三种带电粒子均可分离
B.区域内加竖直向上方向的匀强电场时,三种带电粒子均不能分离
C.区域内加垂直纸面向里的匀强磁场时,三种带电粒子均可分离
D.区域内加垂直纸面向外的匀强磁场时,三种带电粒子均不能分离
如图所示,一个可忽略重力不计的带电量为q微粒,从两偏转极板的中间点O垂直进入一个偏转电场.偏转电场两个极板所加电压为U,偏转板板的长度为L,两极板间的距离为d.求:
(1)若微粒能穿出偏转电场,带电微粒穿过偏转电场所用的时间是多少?
(2)若微粒能穿出偏转电场,带电微粒的偏转位移y是多少?
(3)要使微粒能穿出偏转板,偏转电压U至少为多少?魔方格
如图所示,足够长的两平行金属板正对着竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连.闭合开关后,一个带电的液滴从两板上端的中点处无初速度释放,最终液滴落在某一金属板上.下列说法中正确的是(   )
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A.液滴在两板间运动的轨迹是一条抛物线
B.电源电动势越大,液滴在板间运动的加速度越大
C.电源电动势越大,液滴在板间运动的时间越短
D.定值电阻的阻值越大,液滴在板间运动的时间越长
如图所示,空心导体上方有一靠近的带正电的带电体,当一个重力不计的正电荷以速度v水平飞入空心导体内时,电荷将做(  )
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A.向上偏转的类似平抛运动
B.向下偏转的类似平抛运动
C.匀速直线运动
D.变速直线运动
平行电容器内部虚线范围内有偏转电场,一束离子从两板正中间P处垂直电场入射,出现如图所示的a、b、c偏转轨迹,则(   )
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A.若为同种离子,a和b在电场中所需运动时间相同
B.若为同种离子,b和c在电场中所需运动时间相同
C.若初速度相同,a和b在电场中所需运动时间相同
D.若初速度相同,b和c在电场中所需运动时间相同