| A、质谱仪可检测核物质中的同位素和不同成分 | ||
| B、速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 | ||
C、能通过狭缝P的带电粒子的速率等于
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| D、粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大 |
| A、减小磁场的磁感应强度 | B、增大匀强电场间的加速电压 | C、增大D形金属盒的半径 | D、减小狭缝间的距离 |
电子感应加速器的基本原理如下:一个圆环真空室处于与环面垂直的磁场中,图甲中两个同心的实线圆代表圆环的边界,与实线圆同心的虚线圆为电子在加速过程中运行的轨道.已知磁场按图乙所示规律变化,当B为正时,磁场的方向垂直于纸面指向纸外,若连续的将初速度为v0的电子沿虚线圆的切线方向注入到环内(如图甲),则电子在该磁场变化的一个周期内可能被加速的时间是( )

A、0~
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B、
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C、
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D、
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| 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 | ||
B、粒子从静止开始加速到出口处所需的时间约为
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| C、粒子能获得的最大动能Ek跟加速器磁感应强度无关 | ||
| D、加速电压越大粒子能获得的最大动能Ek越大 |
| A、带电粒子的运动周期是变化的 | B、若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行时间会变短 | C、若只增大金属盒的半径R,则质子射出时的动能不变 | D、若用此回旋加速器加速α粒子,必须改变交变电压的周期或磁感应强度 |
| A、D形盒之间电场力使粒子加速 | B、D形盒内的洛伦兹力使粒子加速 | C、增大交变电压的峰值,最终获得的速率v增大 | D、增大磁感应强度,最终获得的速率v增大 |
| A、真空室上方为电磁铁的N极 | B、俯视时电磁铁导线中电流为顺时针方向 | C、洛伦兹力对电子做正功 | D、电磁铁中电流应逐渐增大 |
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-t3=t3-t2=t2-t1 | B、高频电源的变化周期应该等于tn-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 |
| A、两个粒子在该电场和磁场中的运动轨迹完全重合 | B、t1=t2 | C、v1>v2 | D、θ1<θ2 |
A、若粒子能从ab边上射出磁场,则v0的最小速度应大于
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B、若粒子能从ab边上射出磁场,则v0的最大速度应等于
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C、如果带电离子v0大小不受限制,则粒子在磁场中运动的最长时间为
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D、如果带电粒子v0大小不受限制,则离子在磁场中运动的最长时间为
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