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如图是质谱仪的原理图,若速度相同的同一束粒子沿极板\(P\)\({\,\!}_{1}\)、\(P\)\({\,\!}_{2}\)的轴线射入电磁场区域,由小孔\(S\)\({\,\!}_{0}\)射入右边的偏转磁场\(B\)\({\,\!}_{2}\)中,运动轨迹如图所示,不计粒子重力\(.\)下列相关说法中正确的是\((\) \()\)
回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示。\(D_{1}\)和\(D_{2}\)是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为\(U\)、周期为\(T\)的交流电源上。位于\(D_{1}\)圆心处的质子源\(A\)能不断产生质子\((\)初速度可以忽略\()\),它们在两盒之间被电场加速。当质子被加速到最大动能\(E_{k}\)后,再将它们引出。忽略质子在电场中的运动时间,则下列说法中正确的是\((\) \()\)
如图甲所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个\(D\)形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并与高频电源相连\(.\)带电粒子在磁场中运动的动能\(E_{k}\)随时间\(t\)的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是 ( )
如图所示回旋加速器,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( )
质谱仪最初是由汤姆生的学生阿斯顿设计的,他用质谱仪证实了同位素的存在。如图所示,容器\(A\)中有质量分别为\(m_{1}\)、\(m_{2}\),电荷量相同的两种粒子\((\)不考虑粒子重力及粒子间的相互作用\()\),它们从容器\(A\)下方的小孔\(S_{1}\)不断飘入电压为\(U\)的加速电场\((\)粒子的初速度可视为零\()\),沿直线\(S_{1}S_{2}(S_{2}\)为小孔\()\)与磁场垂直的方向进入磁感应强度为\(B\)、方向垂直纸面向外的匀强磁场中,最后打在水平放置的照相底片上。由于实际加速电压的大小在\(U\)士\(\triangle U\)范围内微小变化,这两种粒子在底片上可能发生重叠。对此,下列判断正确的有\((\) \()\)
如图是质谱仪工作原理的示意图\(.\)带电粒子\(a\)、\(b\)经电压\(U\)加速\((\)在\(A\)点初速度为零\()\)后,进入磁感应强度为\(B\)的匀强磁场做匀速圆周运动,最后分别打在感光板\(S\)上的\(x_{1}\)、\(x_{2}\)处\(.\)图中半圆形的虚线分别表示带电粒子\(a\)、\(b\)所通过的路径,则下列判断正确:
回旋加速器是加速带电粒子的装置,其主体部分是两个\(D\)形金属盒\(.\)两金属盒处在垂直于盒底的匀强磁场中,并分别与高频交流电源两极相连接,从而使粒子每次经过两盒间的狭缝时都得到加速,如图所示\(.\)现要增大带电粒子从回旋加速器射出时的动能,下列方法可行的是( )
如图所示,含有\({\,\!}_{1}^{1} {H} \)、\({\,\!}_{1}^{2} {H} \)、\({\,\!}_{2}^{4} {H}e \)的带电粒子束从小孔\(O_{1}\)处射入速度选择器,沿直线\(O_{1}O_{2}\)运动的粒子在小孔\(O_{2}\)处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在\(P_{1}\)、\(P_{2}\)两点\(.\) 则\((\) \()\)
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