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\(1930\)年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如甲图所示,其核心部分是两个\(D\)形金属盒,其间留有空隙。在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连。带电粒子在磁场中运动的动能\(Ek\)随时间\(t\)的变化规律如图乙所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,不计粒子重力,则下列判断正确的是
回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个\(D\)形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两\(D\)形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示\({.}\)设\(D\)形盒半径为\(R{.}\)若用回旋加速器加速质子时,匀强磁场的磁感应强度为\(B\),高频交流电频率为\(f\),则下列说法正确的是\(({ })\)
质谱仪是一种精密仪器,是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具,工作示意图如图所示,其中加速电压恒定,含有\({\,\!}_{1}^{1} {H} \)、\({\,\!}_{1}^{2} {H} \)、\({\,\!}_{2}^{4} {H}e \)的带电粒子束从小孔\(O_{1}\)处从静止开始被加速电场加速,从\(O_{2}\)进入匀强磁场后偏转,最终打在\(P_{1}\)、\(P_{2}\)两点,则\((\) \()\)
如图是质谱仪的工作原理示意图\(.\)带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器\(.\)速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为\(B\)和\(E.\)平板\(S\)上有可让粒子通过的狭缝\(P\)和记录粒子位置的胶片\(A_{1}A_{2}.\)平板\(S\)下方有强度为\(B_{0}\)的匀强磁场\(.\)下列表述正确的是( )
\(1922\)年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是( )
如图所示,一粒子源\(S\)可向外发射质量为\(m\),电荷量为\(q\)带正电的粒子,不计粒子重力,空间充满一水平方向的匀强磁场,磁感应强度方向如图所示,\(S\)与\(M\)在同一水平线上,某时刻,从粒子源发射一束粒子,速度大小为\(v\),方向与水平方向夹角为\(θ\),\(SM\)与\(v\)方向在同一竖直平面内,经时间\(t\),粒子达到\(N\)处,已知\(N\)与\(S\)、\(M\)在同一水平面上,且\(SM\)长度为\(L\),匀强磁场的磁感应强度大小可能是( )
回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如下图。它的核心部分是两个\(D\)形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速\(.\)两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大周半径时通过特殊装置被引出。现要增大粒子射出时的动能,则下列说法正确的是( )
\(1932\)年,劳伦斯和利文斯顿设计出了回旋加速器\(.\)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.\(A\)处粒子源产生初速度不计、质量为\(m\)、电荷量为\(+q\)的粒子\(.\)粒子在加速器中被加速,加速电压为\(U\)\(.\)加速过程中不考虑相对论效应和重力作用\(.\)关于回旋加速器,下列说法正确的是\((\) \()\)
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