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美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,利用带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的特点,使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量。如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的...

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美国芝加哥;核反应堆  英国伦敦;回旋加速器  德国柏林;核电站  
电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子旋转   在确定的交流电源下,回旋加速器的半径越大,同一带电粒子获得的动能越大   交流电的周期应等于带电粒子在磁场中匀速圆周运动的周期   带电粒子在电场中加速的次数越多,其最大动能越大  
电场和磁场同时用来加速带电粒子   随着粒子圆周运动的半径不断增大,粒子在磁场中运动半周所需时间也不断增大   在确定的交流电源下,回旋加速器的半径越大,同一带电粒子获得的动能越大   同一带电粒子获得的最大动能与交流电源的电压大小有关  
C板间,带电粒子从P.处静止释放,并沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是(  ) A.带电粒子每运动一周被加速一次   P1P2=P2P3   加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸无关   加速电场方向需要做周期性的变化  
带电粒子每运动一周被加速两次   带电粒子每运动一周    加速粒子的最大速度与  形盒的尺寸有关 D. 加速电场方向需要做周期性的变化   
奥斯特从实验中发现了电流的磁效应   劳伦斯通过大量的实验归纳总结出电磁感应的规律   焦耳发明了能在实验室中产生高能粒子的回旋加速器   法拉第通过实验最先得到了电流通过电阻产生热量的规律  
与加速器的半径有关,半径越大,能量越大   与加速器的磁场有关,磁场越强,能量越大   与加速器的电场有关,电场越强,能量越大   与带电粒子的质量有关,质量越大,能量越大  
电场的作用是使带电粒子加速,动能增大  电场和磁场交替使带电粒子加速  磁场的作用是使带电粒子在磁场中回旋,获得多次被加速的机会  D.形盒的半径越大,射出的带电粒子获得的能量越多  
C板间,如图所示.带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D型盒中的匀强磁场做匀速圆周运动.对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是(  )

A.带电粒子每运动一周被加速两次

  带电粒子每运动一周P1P2=P2P3

  加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关

  加速电场方向需要做周期性的变化  

电场和磁场交替使带电粒子加速   电场和磁场同时使带电粒子加速   不带电的粒子也能用回旋加速器加速   磁场的作用是使带电粒子做圆周运动,获得多次被加速的机会  
图中加速器出__出的是带正电粒子   D.形盒的狭缝间所加的电压必是交变电压   强磁场对带电粒子做功,使其动能增大   粒子在加速器中的半径越大,周期越长   
回旋加速器是利用磁场对运动电荷的作用使带电粒子的速度增大的   回旋加速器是通过多次电场加速使带电粒子获得高能量的   粒子在回旋加速器中不断被加速,故在磁场中做圆周运动一周所用时间越来越小   若加速电压提高到4倍,其它条件不变,则粒子获得的最大速度就提高到2倍  
带电粒子在加速器中第1次和第2次做曲线运动的时间分别为t1和t2,则t1:t2=1:2

  带电粒子第1次和第2次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比r1:r2=:2

  两D形盒狭缝间的交变电场的周期T=

  带电粒子离开回旋加速器时获得的动能为  

C.板间,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D.型盒中的匀强磁场做匀速圆周运动。对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是(   ) A.带电粒子每运动一周被加速两次   带电粒子每运动一周P1P2=P2P3   加速粒子的最大速度与  形盒的尺寸有关 D.加速电场方向需要做周期性的变化

  
奥斯特经过多年研究,发现了电磁感应现象  美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,能在实验室中产生大量高能粒子  欧姆发现大多数金属温度降到某一值时,都会出现电阻突然降为零的超导现象  库仑通过实验精确测定了元电荷e的数值  

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