关于回旋加速器,下列说法正确的是( )
| A.离子从磁场中获得能量 |
| B.离子由加速器的中心附近进入加速器 |
| C.增大加速器的加速电压,则粒子离开加速器时的动能将变大 |
| D.将D形盒的半径加倍,离子获得的动能将增加为4倍 |
回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒,半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。现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 |
如图有a、b、c、d四个离子,它们带等量同种电荷,质量不等有ma=mb<mc=md,以不等的速率va<vb=vc<vd进入速度选择器后,有两种离子从速度选择器中射出进入B2磁场.由此可判定( )![]()
| A.射向P1板的是a离子 |
| B.射向P2板的是b离子 |
| C.射向A1的是c离子 |
| D.射向A2的是d离子 |
关于回旋加速器加速带电粒子所获的能量( )
| A.与加速器的半径有关, 半径越大, 能量越大 |
| B.与加速器的磁场有关, 磁场越强, 能量越大? |
| C.与加速器的电场有关, 电场越强, 能量越大 |
| D.与带电粒子的质量和电量均有关, 质量和电量越大, 能量越大? |
关于回旋加速器的下列说法,其中正确的有 ( )
| A.电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子旋转 |
| B.电场和磁场同时用来加速带电粒子 |
| C.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 |
| D.同一带电粒子获得的最大动能只与交流电源的电压大小有关,而与交流电源的频率无关 |
如图所示是质谱仪的工作原理示意图。带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E。平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2。平板S下方有强度为B0的匀强磁场。下列表述正确的是( )![]()
| A.质谱仪是分析同位素的重要工具 |
| B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 |
| C.能通过的狭缝P的带电粒子的速率等于E/B |
| D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小 |
如图所示为测定带电粒子比荷(
)的装置,粒子以一定的初速度进入并沿直线通过速度选择器,速度选择器内有相互正交的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度和电场强度 速度选分别为B和E。然后粒子通过平板S上的狭缝P,进入另一匀强磁场,最终打在能记录粒子位置的胶片AlA2上。下列表述正确的是 ( )![]()
| A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 |
| B.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于 |
| C.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越小 |
| D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大 |
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 |
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,并分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能Ek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 ( )![]()
| A.在Ek—t图中应有t4一t3=t3一t2=t2—t1 |
| B.高频电源的变化周期应该等于tn一tn-1 |
| C.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大 |
| D.要想粒子获得的最大动能越大,则要求D形盒的面积也越大 |