如图所示,一个速度为v0的正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,选择器中磁感强度为B,电场强度为E,若B.E.v0均增加为原来的3倍,则( )A.仍沿直线前进,飞出选择器 | B.往上极板偏转 | C.往下极板偏转 | D.向纸外偏出 |
答案
举一反三
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.下列表述不正确的是( )A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 | 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 | 回旋加速器的工作原理如图所示,置于髙真空中的两个D形金属盒分别和高频交流电源 相连接,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,匀强磁场与盒面垂直. A处粒子源产生的粒子(初速度和重力均忽略不计),在两盒之间被电场加速,直到达到 最大圆周半径时被引出.现用该装置分别加速质子和a粒子(a粒子电荷量是质子的2倍,a粒子质量是质 子的4倍),保持高频交流电源的频率不变,粒子在磁 场中做圆周运动的频率等于加速电场的频率,则质子 与a粒子最大动能之比为( )A.2:1 | B.1:1 | C.1:2 | D.1:4 | 如图所示为阿尔法磁谱仪的内部结构示意图,它曾由航天飞机携带升空,安装在阿尔法空间站中,用来探测宇宙射线.现假设一束由两种不同粒子组成的宇宙射线,恰好沿直线OO′通过正交的电场和磁场区域后进入匀强磁场B2,形成两条径迹,则下列说法中正确的( )A.粒子1进入磁场B2的速度小于粒子2的速度 | B.粒子1进入磁场B2的速度等于粒子2的速度 | C.粒子1的比荷大于粒子2的比荷 | D.粒子1的比荷小于粒子2的比荷 | 如图是医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D型金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.现分别加速氘核(12H)和氦核(24He).下列说法中正确的是( )A.它们的最大速度相同 | B.它们的最大动能相同 | C.它们在D形盒内运动的周期相同 | D.仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能 | 1932年,美国的物理学家劳伦斯设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的两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.A处粒子源产生的质量为m、电荷量为+q粒子在加速器中被加速,其加速电压恒为U.带电粒子在加速过程中不考虑相对论效应和重力的作用.则( )A.带电粒子在加速器中第1次和第2次做曲线运动的时间分别为t1和t2,则t1:t2=1:2 | B.带电粒子第1次和第2次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比r1:r2=:2 | C.两D形盒狭缝间的交变电场的周期T=2πm/qB | D.带电粒子离开回旋加速器时获得的动能为B2q2R2/2m |
最新试题
热门考点
|
|
|
|
|
|