如图1是回旋加速器D型盒外观图,如图2是回旋加速器工作原理图。已知D型盒半径为R,电场宽度为d,加速电压为u,磁感应强度为B,微观粒子质量是m,带正电q,从S处从静止开始被加速,达到其可能的最大速度vm后将到达导向板处,由导出装置送往需要使用高速粒子的地方。下列说法正确的是( )
A. D型盒半径,高频电源的电压是决定vm的重要因素
B. 粒子从回旋加速器中获得的动能是
C. 粒子在电场中的加速时间是
D. 高频电源的周期远大于粒子在磁场中运动周期
高二物理单选题中等难度题
如图1是回旋加速器D型盒外观图,如图2是回旋加速器工作原理图。已知D型盒半径为R,电场宽度为d,加速电压为u,磁感应强度为B,微观粒子质量是m,带正电q,从S处从静止开始被加速,达到其可能的最大速度vm后将到达导向板处,由导出装置送往需要使用高速粒子的地方。下列说法正确的是( )
A. D型盒半径,高频电源的电压是决定vm的重要因素
B. 粒子从回旋加速器中获得的动能是
C. 粒子在电场中的加速时间是
D. 高频电源的周期远大于粒子在磁场中运动周期
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回旋加速器的工作原理如图所示,两个半径为的形盒间加周期性变化交变电压,中心处粒子源发出的带电粒子经形盒缝隙中的电场加速度进入形盒中,经磁场回旋,最终从形盒出口导出。已知匀强磁场的磁感应强度大小为、方向与盒面垂直,忽略处粒子源产生的粒子的初速度及在狭缝中加速的时间,则
A. 交变电压的周期等于粒子在磁场中回转周期的一半
B. 越大,粒子最终获得的动能越大
C. 形盒半径越大,粒子最终获得的动能越大
D. 磁感应强度越大,粒子最终获得的动能越大
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某型号的回旋加速器的工作原理如图所示(俯视图).D形盒内存在匀强磁场,磁场的磁感应强度为B. D形盒半径为R,两盒间狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计.设氘核()从粒子源A处射入加速电场的初速度不计.氘核质量为m、带电荷量为q.加速器接频率为f的高频交流电源,其电压为U. 不计重力,不考虑相对论效应.下列正确的是( )
A. 氘核第1次经过狭缝被加速后进入D形盒运动轨道的半径为
B. 只增大电压U,氘核从D形盒出口处射出时的动能不变
C. 不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器不能加速氦核()
D. 不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器也能加速氦核()
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粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频率交流电的频率为f,加速电压的电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速。不考虑相对论效应,则下列说法正确是
A.不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速氚核
B.加速的粒子获得的最大动能随加速电场U增大而增大
C.质子被加速后的最大速度不能超过2πRf
D.质子第二次和第一次经过D型盒间狭缝后轨道半径之比为
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回旋加速器是利用较低电压的高频电源使粒子经多次加速获得巨大速度的一种仪器,工作原理如图.下列说法正确的是( )
A.粒子由A0运动到A1比粒子由A2运动到A3所用时间少
B.在D形盒半径和磁感应强度一定情况下,同一粒子获得的动能与交流电源电压有关
C.粒子的能量由电场提供
D.高频电源的周期与被加速带电粒子做匀速圆周运动的周期无关
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: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,高频交流电频率为f,加速电压为U.若A处粒子源产生质子的质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是( )
A. 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比
B. 质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为2∶1
C. 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
D. 改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器的最大动能不变
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: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,高频交流电频率为f,加速电压为U.若A处粒子源产生质子的质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是( )
A. 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比
B. 质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为2∶1
C. 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
D. 改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器的最大动能不变
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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,高频交流电频率为f,加速电压为U,若A处粒子源产生的质子质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影啊。则下列说法正确的是
A. 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
B. 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比
C. 质子第3次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为:1
D. 不改变磁感应强度B和交流电频率f该回旋加速器的最大动能不变
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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,高频交流电频率为f,加速电压为U,若A处粒子源产生的质子质量为m、电 荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是
A. 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
B. 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比
C. 质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为
D. 不改变磁感应强度B和交流电频率f该回旋加速器的最大动能不变
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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,高频交流电频率为f,加速电压为U.若A处粒子源产生质子的质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是
A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
B.质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比
C.质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为∶1
D.不改变磁感应强度B和交流电频率f,经该回旋加速器加速的各种粒子的最大动能不变
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