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如图是一台医用回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,它们与高频交流电源相连现用此回旋加速器加速质子(H)、氘核(H)和氦核(He).下列说法中正确的是(  )

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回旋加速器只能用来加速正离子   离子从D.形盒之间空隙的电场中获得能量   离子在磁场中做圆周运动的周期是加速交变电压周期的一半   离子在磁场中做圆周运动的周期是加速交变电压周期的2倍   
离子由回旋加速器的边缘进入加速器   离子在磁场中加速   离子由回旋加速器的中心附近进入加速器   离子在电场中偏转

  
它们的最大速度相等   它们的最大动能相等   它们在  形盒的磁场中运动一圈的时间相等 D.仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能  
离子由加速器的中心附近进入加速器  离子由加速器的边缘进入加速器  离子从磁场中获得能量  离子从电场中获得能量  
增大狭缝间的加速电压,可增大带电粒子射出时的动能   改变狭缝间的加速电压,可改变带电粒子在磁场中运动周期   改变磁场的磁感应强度,不影响带电粒子射出时的动能   用同一回旋加速器不能同时加速质子()和氚核()  
回旋加速器是由劳伦斯发明的   两个铜质D.形盒间的空隙加的是直流电   离子从磁场中获得能量   离子每次穿越空隙时电场速度的增量相同  
增大偏转磁场的磁感应强度  增大加速电场的电场强度  增大  形金属盒的半径D.增大狭缝间的距离  
它们的最大速度相同   它们的最大动能相同   仅增大高频电源的电压可增大粒子的最大动能   仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能   
加速器的半径越大,粒子射出时获得的动能越大    粒子获得的最大动能由交流电源的电压决定    加速器中的电场和磁场都可以使带电粒子加速    粒子在磁场中运动的周期与交变电压的周期相等  
回旋加速器只能用来加速正离子   离子从D.形盒之间空隙的电场中获得能量   离子在磁场中做圆周运动的周期是加速交变电压周期的一半   离子在磁场中做圆周运动的周期是加速交变电压周期的2倍   
质子在匀强磁场每运动一周被加速一次   质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小有关   质子被加速后的最大速度不可能超过2πfR   不改变B.和f,该回旋加速器也能用于加速α粒子   
它们的最大速度相同  它们在D.形盒中运动的周期不相同  它们的最大动能相同  仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能   
离子由加速器的边缘飞出加速器    离子由加速器的中心附近进入加速器    离子从电场中获得能量    离子从磁场中获得能量  
粒子由加速器的中心附近进入加速器   粒子由加速器的边缘进入加速器   粒子从磁场中获得能量  粒子从电场中获得能量  
离子从电场中获得能量   离子从磁场中获得能量   只增大空隙距离可增加离子从回旋加速器中获得的动能   只增大D.形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能   
增大匀强电场间的加速电压  增大磁场的磁感应强度  减小狭缝间的距离  增大D.形金属盒的半径  
增大电场的加速电压  增大D.形金属盒的半径   减小狭缝间的距离  减小磁场的磁感应强度   
处粒子源产生的质子在加速器中被加速,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     质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U.成正比     质子第2次和第1次经过两  形盒间狭缝后轨道半径之比为2:1  D. 不改变磁感应强度B.和交流电频率f,该回旋加速器也能用于α粒子加速  

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