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题目
题型:不详难度:来源:
如图回旋加速器的D形盒半径为R,用来加速质量为m,带电量为q的质子,使质子由静止加速到具有能量为E后,由A孔射出,求:

1)加速器中匀强磁场B的方向和大小.
2)设两D形盒间的距离为d,其间电压为U,则加速到上述能量所需回旋周数是多少?
3)加速到上述能量所需时间(不计通过缝隙的时间).
 
答案
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解析
1)由圆周运动规律知:qvB=mv2/R   
又质子具有的能量E=             
联立①、②得B=                 
据左手定则知,B的方向垂直于纸画向呈,
2)质子每加速一次,能量增加为qU,每周加速两次,
所以                           
3)因为质子运动线速度          
联立①、⑤得周期T=             
可见周期与半径r及速度v都无关
故加速总时间t=nT                   
联立④、⑤、⑥、⑦解得t=
核心考点
试题【如图回旋加速器的D形盒半径为R,用来加速质量为m,带电量为q的质子,使质子由静止加速到具有能量为E后,由A孔射出,求:(1)加速器中匀强磁场B的方向和大小.(2】;主要考察你对质谱仪等知识点的理解。[详细]
举一反三
用回旋加速器加速质子,为了使质子获得的动能增大为原来的4倍,可以(   )
A.将D型金属盒的半径增大为原来的2倍
B.将磁场的磁感应强度增大为原来的4倍
C.将加速电场的电压增大为原来的4倍
D.将加速电场的频率增大为原来的4倍

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欧洲强子对撞机在2010年初重新启动,并取得了将质子加速到1.18万亿ev的阶段成果,为实现质子对撞打下了坚实的基础。质子经过直线加速器加速后进入半径一定的环形加速器,在环形加速器中,质子每次经过位置A时都会被加速(图1),当质子的速度达到要求后,再将它们分成两束引导到对撞轨道中,在对撞轨道中两束质子沿相反方向做匀速圆周运动,并最终实现对撞 (图2)。质子是在磁场的作用下才得以做圆周运动的。下列说法中正确的是(   )
A.质子在环形加速器中运动时,轨道所处位置的磁场会逐渐减小
B.质子在环形加速器中运动时,轨道所处位置的磁场始终保持不变
C.质子在对撞轨道中运动时,轨道所处位置的磁场会逐渐减小
D.质子在对撞轨道中运动时,轨道所处位置的磁场始终保持不变

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(10分)质谱仪原理如图,a为粒子加速器电压为u1b为速度选择器,磁场与电场正交,磁感强度为B1,板间距离为dc为偏转分离器,磁感强度为B2,今有一质量为m,电量为+e的电子(不计重力),经加速后,该离子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动,求:
(1)粒子的速率v
(2)速度选择器的电压u2
(3)粒子在B2的磁场中做匀速圆周运动的半径R
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用回旋加速器来加速质子,为了使质子获得的动能增加为原来的4倍,原则上可采用下列哪几种方法:(     )
A.将其磁感应强度增大为原来的2倍
B.将其磁感应强度增大为原来的4倍
C.将D形金属盒的半径增大为原来的2倍
D.将D形金属盒的半径增大为原来的4倍

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如图所示,质量为m带电量为q的带电粒子,从离子源以很小的速度进入电势差为U的电场中加速后垂直进入磁场强度为B的磁场中,不计粒子从离子源射出时的速度,求:

(1)带电粒子进入磁场时的速度大小?
(2)带电粒子进入磁场的偏转半径?
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