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圖甲所示為回旋加速器的原理示意圖,一個扁圓柱形的金屬盒子,盒子被分成兩半(D形電極),分別與高壓交變電源的兩極相連,在裂縫處形成一個交變電場,高壓交流電源的Ut圖象如圖乙所示,圖中U×104V),t (×107s),在兩D形電極裂縫的中心靠近其中一個D形盒處有一離子源K,D形電極位于勻強磁場中,磁場方向垂直于D形電極所在平面,由下向上。從離子源K發出的氘核,在電場作用下,被加速進入盒中.又由于磁場的作用,沿半圓形的軌道運動,并重新進入裂縫。這時恰好改變電場方向,氘核在電場中又一次加速,如此不斷循環進行,最后在D形盒邊緣被特殊裝置引出。(忽略氘核在裂縫中運動的時間)

(1)寫出圖乙所示的高壓交流電源的交流電壓瞬時值的表達式;

(2)將此電壓加在回旋加速器上,給氘核加速,則勻強磁場的磁感強度應為多少?

(3)若要使氘核獲得5.00MeV的能量,需要多少時間?(設氘核正好在電壓達到峰值時通過D形盒的狹縫)

(4)D形盒的最大半徑R

(1)     

(2)1.31T (3)(4)0.35m


解析:

(1)由圖:

= 2.00×106V,=1.00×17s  ∴ 

(2)氘核在勻強磁場中做勻速圓周運動,有     = 

     欲使氘核能持續做圓周運動,交流電的周期必須為:  

     磁場的磁感強度:

(3)氘核在D形盒運動一周時被加速兩次,氘核獲得E =5.00MeV能量而被加速的次數為 :

          即氘核應被加速了3次 

所需的運動時間為:     

(4)、氘核的能量最大時,氘核運動的軌道半徑最大:         

    ∴

練習冊系列答案
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圖甲所示為回旋加速器的原理示意圖,一個扁圓柱形的金屬盒子,盒子被分成兩半(D形電極),分別與高壓交變電源的兩極相連,在裂縫處形成一個交變電場,高壓交流電源的U-t圖象如圖乙所示,圖中U(×104V),t (×10-7s),在兩D形電極裂縫的中心靠近其中一個D形盒處有一離子源K,D形電極位于勻強磁場中,磁場方向垂直于D形電極所在平面,由下向上.從離子源K發出的氘核,在電場作用下,被加速進入盒中.又由于磁場的作用,沿半圓形的軌道運動,并重新進入裂縫.這時恰好改變電場方向,氘核在電場中又一次加速,如此不斷循環進行,最后在D形盒邊緣被特殊裝置引出.(忽略氘核在裂縫中運動的時間)
(1)寫出圖乙所示的高壓交流電源的交流電壓瞬時值的表達式;
(2)將此電壓加在回旋加速器上,給氘核加速,則勻強磁場的磁感強度應為多少?
(3)若要使氘核獲得5.00MeV的能量,需要多少時間?(設氘核正好在電壓達到峰值時通過D形盒的狹縫)
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如圖甲所示是回旋加速器的示意圖,其核心部分是兩個D形金屬盒,在加速帶電粒子時,兩金屬盒置于勻強磁場中,并分別與高頻電源相連.帶電粒子在磁場中運動的動能Ek隨時間t的變化規律如圖乙所示,若忽略帶電粒子在電場中的加速時間,則下列判斷中正確的是( 。
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A、在Ek-t圖中應有t4-t3=t3-t2=t2-t1
B、高頻電源的變化周期應該等于tn-tn-1
C、當電源電壓減小為
U
2
時,粒子從D形盒射出時的動能將減小一半
D、粒子在D形盒中每一次加速速度的增量大小相等

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A.粒子加速次數越多,粒子獲得的最大動能一定越大

B.若增大磁感應強度,為保證該粒子每次進人電場均被加速,應增大高頻電源交流電的頻率

C.不同粒子在兩D型盒中運動時間可能不相同

D.不同粒子獲得的最大動能都相同

 

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圖甲所示為回旋加速器的原理示意圖,一個扁圓柱形的金屬盒子,盒子被分成兩半(D形電極),分別與高壓交變電源的兩極相連,在裂縫處形成一個交變電場,高壓交流電源的U-t圖象如圖乙所示,圖中U(×104V),t (×10-7s),在兩D形電極裂縫的中心靠近其中一個D形盒處有一離子源K,D形電極位于勻強磁場中,磁場方向垂直于D形電極所在平面,由下向上.從離子源K發出的氘核,在電場作用下,被加速進入盒中.又由于磁場的作用,沿半圓形的軌道運動,并重新進入裂縫.這時恰好改變電場方向,氘核在電場中又一次加速,如此不斷循環進行,最后在D形盒邊緣被特殊裝置引出.(忽略氘核在裂縫中運動的時間)
(1)寫出圖乙所示的高壓交流電源的交流電壓瞬時值的表達式;
(2)將此電壓加在回旋加速器上,給氘核加速,則勻強磁場的磁感強度應為多少?
(3)若要使氘核獲得5.00MeV的能量,需要多少時間?(設氘核正好在電壓達到峰值時通過D形盒的狹縫)
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