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用同一迴旋速度之比

發布時間:2020-12-15 07:38:08

❶ 用同一迴旋加速器分別對質子和氘核進行加速,則兩種粒子獲得的最大動能之比..( )

B 同一迴旋加速器加得的粒子最高速度是一樣的 E=

❷ 同向出發,在同一個地點相遇,速度之比

設甲乙速度分別為5X,3X,3分鍾後,甲乙走過的路程分別為15x和9X,兩人第一次相遇,那麼必然有如下關系:15X-9X=400,得X=200/3.可得甲乙速度.

❸ 三個電子分別以V,2V,3V的速度與磁場方向垂直進入同一勻強磁場,它們在磁場中迴旋的頻率之比是

= =。套公式呀。肯定圓周運動。頻率=1/周期。再加上電子在磁場中的受力關系。可以約掉好多東西的。

❹ 同一個迴旋加速器中,離子迴旋的圈數越多,獲得的速度越大這句話正確嗎

對。畢竟圈數多少意味著半徑大小,半徑又跟速度相關

❺ 在同一個鍾面上時針與分針轉動的速度比是多少,所以分針時針轉動的速度成什麼比例,並說明理由

本文章最後由 klcomica 於 2011/8/21 15:54 編輯 速率X時間=路徑長版 可得知「速率和時間」都與「路徑長」成正比權 而「速率」與「路徑長」成反比 _______________________________ 在來想想看時鍾 時針:轉一圈要12小時(12小時=720分鍾) 分針:轉一圈要1小時(1小時=60分鍾) 秒針:轉一圈要1分鍾 _____________________________________________ 同樣路徑長時(一圈)的時間比→秒針:分針:時針=1:60:720 ↑ ↑ ↑ 秒針繞一圈需要1分鍾 ┘ │ │ 分針繞一圈需要60分鍾┘ │ 時針繞一圈需要720分鍾┘ 同樣時間時的路徑長比→秒針:分針:時針=720:12:1 速率比→秒針:分針:時針=720:12:1

❻ 用同一迴旋加速器分別對質子( 11H)和氘核( 21H)進行加速,當它們都從D形盒邊緣離開加速器時,質子與

粒子離開迴旋加來速器的速度最源大,根據qvB=m

v2
r

知v=
qBr
m

則動能Ek=
1
2
mv2=
q2B2r2
2m

因質子和氘核都從D形盒邊緣離開加速器,且磁場與半徑相同,所以動能與電量的平方成正比,與質量成反比,
則有:質子與氘核獲得的動能之比為2:1,
故答案為:2:1

❼ 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

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
則轉的圈數版n=Ek/2qU=qB²R²/4mU
轉一圈的時間權T=2πm/qB
總時間t=nT=πBR²/2U
顯然與比荷無關。只與B,R,U有關。

❽ 三個電子各具有與磁場方向垂直的速度v、2v、3v,則它們在勻強磁場中迴旋的半徑之比和周期之比為()A

電子在磁場中做勻速圓周運動,由牛頓第二定律得:evB=m

v2
r

解得軌道半徑:r=
mv
qB

電子做圓內周運動的周期:T=
2π容m
eB

可見,軌道半徑與速度成正比,周期與速度無關,所以它們在同一勻強磁場中迴旋的半徑之比為1:2:3,周期之比為1:1:1.
故選:B.

❾ 用同一個迴旋加速器加速質子和氦核,出來時候的動能之比是多少

看看圖片,希望能幫到你

❿ 三個電子各具有與磁場方向垂直的速度v、2v、3v,則它們在同一勻強磁場中迴旋的半徑之比和頻率之比為( 

對於任一速度為v的電子,由qvB=m

v2
r

軌道半徑 r=
mv
qB

頻率f=
v
2πr
=
qB
2πm

可見,軌道半徑與速度成正內比,頻率與速度無關,所以它們容在同一勻強磁場中迴旋的半徑之比為1:2:3,頻率之比為1:1:1.
故選B

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