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关于回旋加速器在实际中的应用,下列说法不正确的是()A.电场的变化周期等于带电粒子在磁场中的运动周期B.带电粒子每经过D形盒的缝隙一次就加速一次,加速后在磁场中做匀速
物理
能仅与带电粒子本身和D形盒半
美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使带电粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量。如图所示为改进后的
物理
0 处静止释放,并沿电场线方
回旋加速器D型盒中央为质子源,D型盒间的交变(方波)电压为U=2×104V,静止质子
经电场加速后
,进入D型盒,其最大轨道半径R=1m,磁感应强度B=0.5T,质子质量m=1.67×10-27kg,电荷量e=1.6×10-19C
物理
(2)质子经回旋加速器最后得
回旋加速器D形盒中央为质子流,D形盒的交流电压为U,静止质子
经电场加速后
,进入D形盒,其最大轨道半径为R,磁场的磁感应强度为B,质子质量为m.求:(1)质子最初进入D形盒的动能多
其他
如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,所加磁场的磁感应强度为B,被加速的质子从D形盒中央由静止出发,经交变电场加速后射出.设质子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,若忽略质子
物理
间将变短B.如果只增大交变电
回旋加速器D形盒某侧中央静止的带电粒子(不计重力),比荷为q/m=2×102c/kg,D形盒间矩形交流电压为U=200V(如图),D形盒的半径R=8m,磁场的磁感应强度B=0.5T.求:(1)粒子经2次加速后的
物理
大速度是多少?
如图所示,质量为m、带电荷量为q的带电粒子在回旋加速器中间O处由静止释放,
经电场加速后
,进入磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动。设电场的加速电压为U,则粒子第一次做
物理
如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电场区时,都恰好在电压为U时被加速,且电场可视为匀强电场,使质子由静止加速到能量为E后,由A
物理
子的最终能量E将不变B.
回旋加速器是加速带电粒子的一种装置,其核心部分是两个D形金属盒.两盒间的狭缝中存在周期性变化的电场,垂直于盒面存在一个匀强磁场.粒子每次经过狭缝时都获得加速,之后在洛伦
其他
电压为U,电压变化的周期为T
问一个物理题质子质量为m,电荷量为q,在回旋加速器中由静止开始加速,所加交变电场为u,磁感应强度为B,则从开始经过五次加速后质子的速度为?运动时间为?(忽略之子在电场中加速运动的时
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