粒子的质量、电荷量,与加速电场的场强。磁场只改变速度方向。d形盒半径决定的是粒子最大出射速度(不同粒子,最大速度不同)。
回旋加速器,是利用磁场使带电粒子作回旋运动,在运动中经高频电场反复加速的装置,是高能物理中的重要仪器。
当粒子被加速到很高的速度是,由于相对论效应,粒子的质量将大于粒子的静止质量,导致粒子的回旋周期变大,和加速电场的周期不再相等,破坏的了同步性,导致粒子无法再继续加速。这就是回旋加速器存在加速极限的原因。
第二次 2qU=0.5mv^2 第三次 3qU=0.5mv^2 。。v1:v2:v..=1:√ 2:√ 。。r=mv/qB r1:r2:r3:...=1:√ 2:√ 。。可是不能永远继续下去。回旋加速器,有最大半径,最大动能。
磁场对粒子总不做功,因为粒子在磁场中受到的洛仑兹力始终垂直与粒子的速度。
回旋加速器的工作原理如下:利用磁场和电场共同使带电粒子作回旋运动,在运动中经高频电场反复加速。
带电粒子在洛伦兹力作用下做圆周运动,因为速度不同圆半径不同,所以又利用电场力对粒子加速,使的带电粒子的半径不断变大,从而节约了空间,也对粒子起到了加速的作用。
回旋加速器的工作原理:利用磁场和电场共同使带电粒子作回旋运动,在运动中经高频电场反复加速。早期的加速器只能使带电粒子在高压电场中加速一次,因而粒子所能达到的能量受到高压技术的限制。
工作原理:其中q是粒子上的电荷,E是电场,v是粒子速度,B是磁场。因此,不可能使用静磁场加速粒子,因为磁力总是垂直于运动方向。实际上,可以跨间隙施加的静电场的大小受到避免静电击穿的需要的限制。
当粒子被加速到很高的速度是,由于相对论效应,粒子的质量将大于粒子的静止质量,导致粒子的回旋周期变大,和加速电场的周期不再相等,破坏的了同步性,导致粒子无法再继续加速。这就是回旋加速器存在加速极限的原因。
这样的话粒子每次进入加速电场时运动方向刚好和受力方向相同,可以达到加速的目的。
电场是半个周期一变化。磁场的作用:使带电粒子在洛伦兹力作用下偏转。其中周期与速率和半径无关,使带电粒子每次进入D形盒中都能运动相等时间(半个周期)后,平行于电场方向进入电场中加速。
因为可以谐振,致使产生共鸣,或者说产生正反馈,可以达到共振,从而产生最大的输出幅度。
回旋加速器中,交变电流的频率与粒子作圆周运动的频率相等。
但由于相对论效应,粒子高速运动时做圆周运动的周期不再保持不变,因而用回旋加速器加速带电粒子,使其获得的能量也是有限的。百度知道里面有很详细的介绍,而且有图,你可以找出来看的。不难找。
回旋加速器的工作原理如下:利用磁场和电场共同使带电粒子作回旋运动,在运动中经高频电场反复加速。
工作原理:带电粒子只在两D形盒的缝隙间被加速,D形金属盒能起到屏蔽外界电场的作用,磁场只能改变粒子的运动方向,使带电粒子被回旋加速,从而在较小的范围内对带电粒子进行多次加速。
原则上可加速离子达到任意高的能量,实际上由于受到相对论影响,实际只能加速到25-30MeV,而且随着速度越快,要求仪器半径越大,价格昂贵。
关于物理回旋加速器笔记,以及物理选修31回旋加速器的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。
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