1樓:匿名使用者
你說的是迴旋加速器吧。
設迴旋加速器半徑為r 磁場強度b 粒子帶點量q 質量鉛敗老m則 mv^2/r=qvb
v=rqb/m
ek=1/2*m*v^2
1/2*m*(rqb)^2/m^2
qbr)^2/2m
關於snakeryh的回枯枝答。
有點疑問 的確,高頻的交流電比低頻的對粒子槐公升加速的幅度要大得多但是,在磁場中是受到洛侖茲力的作用,在磁場中做勻速圓周運動,所以可以推出。
r=mv/qb
v越大,r越大。
而回旋加速器的半徑是有限的。
一次加速得多,但是加速的次數變少了。
所以應該按照上述方法來求解。
2樓:匿名使用者
加速度賣戚燃相關的物理量 作用力和反作用力 物體做仔宴曲線運動的條件 曲線運動中的速度方向 互成角度的兩個直線運動的合成 ..迴旋加速器的工作原理 感應電動勢的大小與磁通中虛量變化的快慢有關。
3樓:匿名使用者
速度,e=1/2mv^2,粒子質帶早量可以不計,v=qb/悔行鋒mr所以又和電場強度和粒子所碧晌帶電荷量有關。
4樓:匿名使用者
磁感應強度b,質荷比,還有加速器的最大半徑。
r=mv/bq然後可得動能表示式。
5樓:匿名使用者
與速度還有電場強度的電荷量有關!
迴旋加速器粒子最大動能公式
6樓:艾公尺
(bqrmax)的平方除以2m。
迴旋加速器粒子掘拿最大動能公式ek=(2分之一)m(vmax)的平方=(bqrmax)的平方除以2m。
迴旋加速器,皮汪是判握搭利用磁場和電場共同使帶電粒子作迴旋運動,在運動中經高頻電場反覆加速的裝置。
為什麼迴旋加速器加速的粒子的動能與加速電場電壓無關?
7樓:物理高考知識大全
迴旋加速器。
的尺寸是固定的,設半徑為r,當粒子在磁場中運動半徑達到r,粒子就會射出迴旋加速器。由洛倫茲力。
提供向心力。
列式可以得到速度v的大小,再得到動能的結果,表示式中與加速電壓無關。
8樓:網友
粒子在加速器中反覆被加速,當它射出加速度時,是因為運動半徑足夠大,r=mv/(qb),所以不管加速電場的電壓多大或多小,只要達到足夠高的動能或速率,也就達到足夠大的半徑,就會射出加速器。
加速電壓小,會多加速幾次,電壓大,則小加速幾次。
迴旋加速器中粒子的能量來自於哪兒??
9樓:華源網路
先介紹一下回旋加速器。
它的主要結構是在磁極間的真空室內有兩個半圓形的金屬扁盒(d形盒)隔開相對放置,d形盒上加交變電壓,其間隙處產生交變電場。置於中心的粒子源產生帶電粒子射出來,受到電場加速,在d形盒內不受電場力,僅受磁極間磁場的洛倫茲力,在垂直磁場平面內作圓周運動。繞行半圈的時間為πm/qb,(q是粒子電荷,m是粒子的質量,b是磁場的磁感應強度)
如果d形盒上所加的交變電壓的頻率恰好等於粒子在磁場中作圓周運動的頻率,則粒子繞行半圈後正趕上d形盒上電壓方向轉變,粒子仍處於加速狀態。
由於上述粒子繞行半圈的時間與粒子的速度無關,因此粒子每帶森兆繞行半圈受到一次加速,繞行半徑增大。
1)磁場的作用。
帶電粒子以某一速度垂直進入勻強磁場時,只在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,其中週期與速率和半徑無關,使帶電粒子每次進入d形盒中都能運動相等時間(半個週期)後,平行於電場方向進入電場中加速。
2)電場的作用。
迴旋加速器春則的兩個d形盒之間的窄縫區域存在週期性的變化的並垂直於兩d形盒直徑的勻強電場,加速就是在這個區域完成的。
3)交變電壓。
為了保證每次帶電粒子經過蠢租狹縫時均被加速,使其能量不斷提高,要在狹縫處加乙個與粒子運動的週期一致的交變電壓。
也就是說是交變電壓 ,電能轉化為動能,使其能量公升高。
祝學習愉快,5,迴旋加速器中粒子的能量來自於「交變的電磁場」
1930年勞倫特提出迴旋加速器[1]的理論,1932年首次研製成功。它的主要結構是在磁極間的真空室內有兩個半圓形的金屬扁盒(d形盒)隔開相對放置,d形盒上加交變電壓,其間隙處產生交變電場。置於中心的粒子源產生帶電粒子射出來,受到電場加速,在d形盒內不受電場力,僅受磁極間磁場的洛倫茲力,在垂直磁場平面內作圓周運動。..
0,迴旋加速器中粒子的能量來自於哪兒?如題。
迴旋加速器,粒子加速次數越多,粒子最大動能越大
10樓:新科技
這種觀點是錯誤正氏的,迴旋加速器加速粒子使粒子獲得的最大動能應該由加速器的半徑和磁感應強度b的大小有關歷並(前提:粒子比荷一定),分析如下:
對給定粒子在加速器中:qvb=mv^2/r可得肢清跡v=qbr/m於是ek=1/2 mv^2=(q^2 b^2 r^2)/2m
高中物理,迴旋加速器,粒子加速次數越多,粒子動能越大,是錯誤的,為什麼?
11樓:網友
磁場對粒子總不做功,因為粒子在磁場中受到的洛侖茲力始終垂直與粒子的速度。粒子加速器中,有乙個d型盒,盒子的縫隙中,有方向做週期變化的電場,電場的變化週期恰好等於粒子在磁場中的運動週期,於是,粒子每經過縫隙中的電場,就被加速,所以給粒子加速的是電場。
粒子每經過一次加速,獲得動能qu,經過n次加速,獲得動能nqu,最後從d型盒飛出時,做半徑為r的圓周運動,所需向心力為洛侖茲力。
q*v(n)*b=m*v(n)^2/r---末動能因為粒子是經過n次加速的,所以 根據動能定理 :n*qu= 代入上式:
即粒子獲得末動能與加速次數無關,僅僅取決於盒子的半徑r
12樓:小度隨心
粒子的動能由磁感應強度和d型盒半徑決定的。
13樓:網友
動能由加速器半徑確定的。
為什麼不同帶電粒子在同一迴旋加速器中運動的總時間相同?不同粒子荷質比不是不同嗎?
14樓:網友
設離開加速器的速度為v,則離開時的動能ek=½mv²而qvb=mv²/r
可得ek=q²b²r²/2m
每次加速獲得的能量2qu
則轉的圈數n=ek/2qu=qb²r²/4mu轉一圈的時間t=2πm/qb
總時間t=nt=πbr²/2u
顯然與比荷無關。只與b,r,u有關。
15樓:網友
荷質比不同,但還可以調節帶電粒子速度,這也可以改變其時間。
迴旋加速器加速帶電粒子所獲得的能量與什麼有關
16樓:暢季暴天
ab當帶電粒子從迴旋加速器。
最後出州唯來時速度最大,根據qvb=m
求出最大冊陸培速度,再根據ekmmv
求出最大動能,可知與什麼因素有關.解:根據qvb=m得,最大悉粗速度v=
則最大動能ekmmv
知最大動能和金屬盒的半徑以及磁感應強度。
有關,與加速的次數和加速電壓的大小無關.故a、b正確,c錯誤.質量越大,能量越小,d錯誤故選ab.
迴旋加速器,粒子加速次數越多,粒子最大動能越大
17樓:網友
這種觀點是錯誤的,迴旋加速器加速粒子使粒子獲得的最大動能應該由加速器的半徑和磁感應強度b的大小有關(前提:粒子比荷一定),分析如下:
對給定粒子在加速器中:qvb=mv^2/r可得v=qbr/m於是ek=1/2 mv^2=(q^2 b^2 r^2)/2m
關於迴旋加速器中電場和磁場作用的敘述,正確的是A電
迴旋加速器是利用電場進行加速,而磁場中受到洛倫茲力作用,由於洛倫茲力方向始終垂直於速度方向,所以在磁場中速度的大小不變,沒有起到加速作用,反而使粒子偏轉,做勻速圓周運動 故a b c錯誤,d正確 故選 d 答案選d 迴旋加速器中,磁場產生的力始終垂直於運動方向,不會做功,只有電場才做功 然而磁場強度...
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