如图为回旋加速器的示意图.其核心部分是两个D型金属盒,置于磁感应强度大小恒定的匀强磁场中,并与高频交流电源相连.带电粒子在D型盒中心附近由静止释放,忽略带电粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应.欲使粒子在D型盒内运动的时间增大为原来的2倍,下列措施可行的是
A.仅将磁感应强度变为原来的2倍 |
B.仅将交流电源的电压变为原来的一半 |
C.仅将D型盒的半径变为原来的倍 |
D.仅将交流电源的周期变为原来的2倍 |
更新时间:2016-12-08 19:33:33
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【推荐1】如图所示为回旋加速器的示意图。两个靠得很近的形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,一质子从加速器的处开始加速。已知形盒的半径为,磁场的磁感应强度为,高频交变电源的电压为、频率为,质子质量为、电荷量为。下列说法正确的是( )
A.质子的最大速度不超过 |
B.质子的最大动能为 |
C.只增大磁感应强度,回旋加速器仍可正常工作 |
D.在不改变所加交变电源频率和磁场的情况下,可直接对氦核()进行加速 |
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【推荐2】1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,两个铜质形盒、与交流电源相连,置于匀强磁场中,其间留有空隙,粒子从点开始沿虚线运动。若忽略粒子在电场中加速所用的时间,下列说法正确的有( )
A.交流电的周期等于粒子在磁场中做圆周运动一周的时间 |
B.控制其他量不变,只增大形盒的半径,粒子从加速器中出来时的速度将增大 |
C.控制其他量不变,只增大电压,粒子从加速器中出来时的速度将增大 |
D.加速完质子后,不改变交流电的周期和磁感应强度,可以直接用来加速氦原子核(质量是质子的4倍,电荷是质子的2倍) |
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【推荐1】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,A处粒子源产生质量为m、电荷量为的粒子,在加速电压为U的加速电场中被加速,所加磁场的磁感应强度、加速电场的频率可调,磁场的磁感应强度最大值为和加速电场频率的最大值。则下列说法正确的是( )
A.粒子第n次和第次进入磁场的半径之比为 |
B.粒子从静止开始加速到出口处所需的时间为 |
C.若,则粒子获得的最大动能为 |
D.若则粒子获得的最大动能为 |
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【推荐2】如图所示,甲是回旋加速器的原理图,乙是研究自感现象的实验电路图,丙是欧姆表的内部电路图,丁图是动圈式话筒的原理图,下列说法正确的是( )
A.甲图是加速带电粒子的装置,其加速电压越大,带电粒子最后获得的速度越大 |
B.乙图电路开关断开瞬间,灯泡A一定会突然闪亮一下 |
C.丙图在测量电阻前,需两表笔短接,调节R1使指针指向0 |
D.丁图利用了电磁感应的原理,声波使膜片振动,从而带动音圈产生感应电流 |
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【推荐1】如图所示是回旋加速器的示意图,置于真空中的型金属盒的半径为两型盒接在高频交流电源上磁感应强度为的匀强磁场与金属盒的盒面垂直粒子经过、狭缝间的电压大小恒为,若中心粒子源处产生的质量为,电荷量为的粒子,可以被、狭缝间的电场不断加速。带电粒子的初速度为零,不考虑相对论效应,则下列说法正确的是( )
A.粒子在回旋加速器中的加速次数与粒子的比荷成正比 |
B.粒子在回旋加速器中相邻轨道半径之差保持不变 |
C.带电粒子在盒中第个半圆的半径是 |
D.若加速器的输出端的等效电流是,则输出平均功率是 |
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【推荐2】如图所示为环形加速器,整个装置处在垂直于环面向外、大小可调节的匀强磁场中.A、B为两块中间开有小孔的极板,每当质量为m、电荷量为q的带负电的粒子从B板小孔射入两板间时,两板间会加上电压U,使粒子在两板间得到加速,粒子离开两板间后,两板间的电压立即减小为零,粒子始终在环形区域中做半径不变的匀速圆周运动,两板间距离远小于环的半径R,不计粒子的重力,设粒子开始时在B板小孔附近由静止释放加速,下列说法正确的是
A.粒子每加速一次速度的增量相同 |
B.粒子可以一直不断地被加速下去 |
C.电压U越大,粒子获得的最大动能越大 |
D.粒子被加速n次后,匀强磁场的磁感应强度大小应为 |
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