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11.勞倫斯和利文斯設計出回旋加速器,工作原理示意圖如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可忽略.磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直,高頻交流電頻率為f,加速電壓為U.若A處粒子源產生的粒子在加速器中被加速,且加速過程中不考慮相對論效應和重力的影響.則下列說法正確的是(  )
A.粒子被加速后的最大速度可能超過2πRf
B.粒子離開回旋加速器時的最大動能與加速電壓U成正比
C.粒子第2次和第1次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比為$\sqrt{2}$:1
D.若不改變磁感應強度B和交流電頻率f,該回旋加速器不能加速a粒子

分析 回旋加速器運用電場加速磁場偏轉來加速粒子,根據洛倫茲力提供向心力可以求出粒子的最大速度,從而求出最大動能.在加速粒子的過程中,電場的變化周期與粒子在磁場中運動的周期相等

解答 解:A、質子出回旋加速器的速度最大,此時的半徑為R,則v=$\frac{2πR}{T}$=2πRf.所以最大速度不超過2πfR.故A錯誤.
B、根據qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,知v=$\frac{qBR}{m}$,則最大動能EKm=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$.與加速的電壓無關.故B錯誤.
C、粒子在加速電場中做勻加速運動,在磁場中做勻速圓周運動,
根據v=$\sqrt{2ax}$知,質子第二次和第一次經過D形盒狹縫的速度比為$\sqrt{2}$:1,
根據r=$\frac{mv}{qB}$,則半徑比為$\sqrt{2}$:1.故C正確.
D、帶電粒子在磁場中運動的周期與加速電場的周期相等,根據T=$\frac{2πm}{qB}$知,換用α粒子,粒子的比荷變化,周期變化,回旋加速器需改變交流電的頻率才能加速α粒子.故D正確.
故選:CD.

點評 解決本題的關鍵知道回旋加速器電場和磁場的作用,知道最大動能與什么因素有關,以及知道粒子在磁場中運動的周期與電場的變化的周期相等.

練習冊系列答案
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B.波速v=20m/s
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