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1,如图所示这个怎么工作电子枪往哪里发射电子

电子枪发出的电子就在真空轨道中做圆周运动,然后由变化的磁场产生电场让电子加速,所以称之为电子感应加速器
(1) (2) , (1)加速: 偏转:v= -电子在yy中偏转的位移为y 1y 1 = 离开yy后的运动时间为t 2 侧向的位移为y 2 y 2 =v 1 ×t 2 t 2 =解得到y=y 1 +y 2 =同理可以得到x=x 1 +x 2 =

如图所示这个怎么工作电子枪往哪里发射电子

2,电子感应加速器是利用变化磁场产生的电场来加速电子的如图所示

2.8×10 4 环形室内的感应电动势E= =4.29×10 2 V设电子在加速器中绕行了N周,则电场力做功NeE应该等于电子动能的增量,即NeE=ΔE k =12×10 6 ×1.6×10 -19 J解得N= =2.8×10 4 (周).
搜一下:电子感应加速器是利用变化磁场产生的电场来加速电子的,如图所示.在圆形磁铁的两极之间有一环形真空室,用再看看别人怎么说的。

电子感应加速器是利用变化磁场产生的电场来加速电子的如图所示

3,电子感应加速器是利用变化磁场产生的电场来加速电子的

解:根据法拉第电磁感应定律,环形室内的感应电动势为E=△Φ△t=1.84.2×10?3 V=429V,设电子在加速器中绕行了N周,则电场力做功NeE应该等于电子的动能EK,所以有N=E kEe,带入数据可得N=2.8×105周.答:电子共绕行了2.8×105周. 明确电子在环形室内的运动过程是求解本题的关键.
注意电子走一周所形成的等效电流再乘以时间就是电子的电量,即E=UIt=Ue, U你已经求出,再乘以e就得到了转一圈增加的能量,然后总能量除以每圈增加的能量就是电子转的圈数。
不对,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,恒定的磁场无法产生电场。

电子感应加速器是利用变化磁场产生的电场来加速电子的

4,现代科学研究中常用到高速电子电子感应加速器就是利用感生电场加

A、电子在匀强磁场中圆周运动的周期T= 2πm eB ,B随时间均匀增大,则周期逐渐减小.故A错误.B、电子运动的法向加速度大小为a n = v 2 R .根据法拉第电磁感应定律得:感生电动势大小为 E 电 = △B △t ?π R 2 =kπR 2 ,感生电场强度大小为E= E 电 2πR = kπ R 2 2πR = kR 2 ,电子切向加速度大小为 a 切 = eE m = keR 2m ,则由加速度合成得知,电子的加速度大于 keR 2m .故B错误.C、由题,B随时间均匀增大,D、电子所受的洛伦兹力方向指向圆心,根据左手定则判断可知,电子沿逆时针方向运动.故D错误.故选C

5,现代科学研究中常用到高速电子电子感应加速器就是利用变化的磁场

:D :电子沿逆时针方向运动,使电子加速,在上、下两个电磁铁形成的异名磁极之间要产生顺时针方向的感应电场。由楞次定律,当电磁铁线圈中的电流方向与图示中方向一致时,增大电流;当电磁铁线圈中的电流方向与图示中方向相反时,减小电流,均可在上、下两个电磁铁形成的异名磁极之间要产生顺时针方向的感应电场,选项D正确。
b若改为“电子运动的切向加速度大小为ker/2m”那才对,没有切向二字,b就是错的。感应电动势ε=d(bs)/dt=(πrr)k,同时,感应电场e沿圆周积分一圈就是感应电动势,即ε=(2πr)e,所以,(πrr)k=(2πr)e,所以,e=kr/2,所以,切向加速度a=f/m=ee/m=ker/2m。 法向加速度(即向心加速度)随着电子速度的持续增大而增大,而切向加速度大小如上所述是不变的,因此总的加速度不断增大,c对。

6,什么是同步加速器电子感应加速器

同步加速器 同步加速器是一种环形的粒子加速器,使用磁场(让带电粒子在运行中可以改变方向)及电场(加速带电粒子)与运行中的带电粒子束同步化操作。粒子回旋加速器使用均匀的磁场及固定频率变化的电场加速带电粒子,如果改变其中一项则为同步粒子回旋加速器,两者都改变则为同步加速器。借著改变参数使带电粒子获得能量,同步加速器中的粒子束具有固定轨道,在抽真空的环境中(储存环)不断的运行。同步加速器中的储存环某些部分可以是直线的,某些部分可以是是弯曲的,前后相连在一起。因此在结构上和粒子回旋加速器有很大的不同。而储存环中弯曲的部分会有许多磁铁设施使粒子束改变运行方向;直线段的部分则设置高频共振腔提供粒子加速所需的电场。粒子在粒子回旋加速器中,从中心以螺旋轨道运行到腔壁时,粒子回旋加速器的最大半径限制了粒子最后所获得的全部能量。另一方面若以增加磁场强度的方式来提高加速能量,也有其极限。所以有同步加速器的出现。 同步加速器可以克服粒子回旋加速器所遇到的问题,可以使用一个较小的管子来传送粒子束,管子旁可装设许多聚焦用的磁铁或其他设施。 ************************************************************************* 电子感应加速器 利用交变磁场感生的涡旋电场加速电子的装置。1932年J.斯莱皮恩提出构想,1940年制成把电子加速到2.3兆电子伏特(MeV)的电子感应加速器,经不断改进,到1945年建成100MeV的电子感应加速器。其主要结构是在磁极间放置环形真空室。当交变励磁电流变化时,磁场发生变化,在其周围产生涡旋电场,此涡旋电场可用来加速电子,环形室中的电子除了受到电场的加速之外,还受到磁场的洛伦兹力而作圆周运动。为了使电子得到稳定加速,要求电子轨道处的磁场为轨道内部平均磁场的一半。这样在励磁电流变化的1/4周期内,电子在环形室内绕行百万圈以上,能量可达100MeV。电子感应加速器属于低能加速器,它主要的应用是使高能电子轰击金属靶上,通过轫致辐射产生γ射线,用于工业γ射线探伤和射线治疗癌症。

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