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如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电场区时,都恰好在电压为U时并被加速,且电场可视为匀强电场,使质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出.下列说法正确...

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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

  
孔射出 。下列说法正确的是( ) A.D.形盒半径R.、磁感应强度  不变,若加速电压U.越高, 质子的能量E.将越大 B.磁感应强度B.不变,若加速电压U.不变,D.形盒半径R.越大、质子的能量E.将越大   D.形盒半径R.、磁感应强度B.不变,若加速电压U.越高,质子的在加速器中的运动时间将越长   D.形盒半径R.、磁感应强度B.不变,若加速电压U.越高,质子的在加速器中的运动时间将越短  
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  
孔射出, 则下列说法正确的是 (   ) A.回旋加速器不能无限加速粒子   质子在加速器中运行时间与交变电压U.大小无关   回旋加速器所加交变电压的频率为   下半盒内部质子的轨道半径之比(由内到外)为1∶  
静电加速器、电子直线加速器、回旋加速器  电子直线加速器、电子回旋加速器  串列加速器、电子直线加速器、感应加速器  电子直线加速器、串列加速器  回旋加速器、电子直线加速器、串列加速器  
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   
孔射出 。下列说法正确的是( ) A.D.形盒半径R.、磁感应强度  不变,若加速电压U.越高,质子的能量E.将越大 B.磁感应强度B.不变,若加速电压U.不变,D.形盒半径R.越大、质子的能量E.将越大   D.形盒半径R.、磁感应强度B.不变,若加速电压U.越高,质子的在加速器中的运动时间将越长   D.形盒半径R.、磁感应强度B.不变,若加速电压U.越高,质子的在加速器中的运动时间将越短  
处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q ,在加速器中被加速,设粒子初速度为零,加速电压为U.,加速过程中不考虑重力作用和相对论效应。下列说法正确的是 A.粒子在回旋加速器中运动时,随轨道半径r的增大,盒中相邻轨道的半径之差减小   粒子从静止开始加速到出口处所需的时间约为   粒子能获得的最大动能跟加速器磁感应强度无关   加速电压越大粒子能获得的最大动能越大   
孔射出,下列说法正确的是 A.D.形盒半径R.、磁感应强度  不变,若加速电压U.越高,质子的能量E.将越大 B.磁感应强度B.不变,若加速电压U.不变,D.形盒半径R.越大、质子的能量E.将越大   D.形盒半径R.、磁感应强度B.不变,若加速电压U.越高, 质子的在加速器中的运动时间将越长   D.形盒半径R.、磁感应强度B.不变,若加速电压U.越高,质子在加速器中的运动时间将越短   
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   
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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