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回旋加速器中匀强磁场的磁感应强度B=1T,高频加速电压的频率,f=7.5×106Hz,带电粒子在回旋加速器中运动形成的粒子束的平均电流I=1mA,最后粒子束从半径R=1m的轨道飞出,如果粒子束进入冷
物理
圈套”中水的消耗量为M=1k
劳伦斯和利文斯设计的回旋加速器工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电
其他
不考虑相对论效应和重力的影响
如图所示,回旋加速器的半径为R,匀强磁场的磁感应强度为B,高频电场的电压为U,S0为粒子源,S’为引出口.若被加速的粒子质量为m电荷量为q,设带电粒子质量不变,且不
物理
中射出时的能量为多少?
有一回旋加速器,它的高频电源的频率为1.2×107Hz,D形盒的半径为1m,求加速氘核时所需的磁感应强度为多大?氘核所能达到的最大动能为多少?(氘核的质量为3.3×10-27kg,氘核的电荷量
物理
图甲是回旋加速器的原理示意图.其核心部分是两个D型金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中(磁感应强度大小恒定),并分别与高频电源相连.加速时某带电粒子的动能EK
其他
加速器的中心附近进入加速器B
劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,
物理
加速过程中不考虑相对论效应和
回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒,半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。现用回旋加速器加速
物理
盒的半径增大为原来的2倍
用回旋加速器加速粒子,待加速粒子的荷质比一定,为增加加速所能达到的最大速度,可采取的措施是()A.提高周期性变化电压的最大值B.减小周期性变化电压的周期C.减小匀强磁
物理
有一回旋加速器,其匀强磁场的磁感应强度为B,所加速的带电粒子质量为m,带电量为q.(1)求回旋加速器所加高频交流电压的周期T的表达式;(2)如果D形盒半圆周的最大半径R=0.6m,用它
物理
静止加速到具有4.0×107
(8分)如图所示,回旋加速器的半径为R,匀强磁场的磁感应强度为B,高频电场的电压为U,S0为粒子源,S’为引出口.若被加速的粒子质量为m,电荷量为q,设带电粒子质量不变,且不
物理
出时的能量为多少?(3)粒子
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