Cтраница 2
Независимость частоты обращения в магнитном поле ( § 179) от энергии частиц используют для устройства ускорителя заряженных частиц - циклотрона. Он предназначен для ускорения тяжелых частиц ( ионов) без применения высокого напряжения. [16]
![]() |
Если начальная скорость заряженной частицы направлена под углом к магнитному полю, то частица движется по цилиндрической спирали. [17] |
Независимость частоты обращения в магнитном поле ( § 199) от энергии частиц используют для устройства ускорителя заряженных частиц - циклотрона. Он предназначен для ускорения тяжелых частиц ( ионов) без применения высокого напряжения. Ускоряемые в циклотроне ионы используются для расщепления атомных ядер. [18]
Предварительно ускоренные частицы вводятся по касательной к орбите в тороидальную камеру. Синхрофазотрон используется в основном для ускорения тяжелых частиц. [19]
Синхротрон пригоден для ускорения легких частиц - электронов. Он может быть использован в принципе и для ускорения тяжелых частиц - протонов. Синхротрон представляет собой резонансный ускоритель, в котором частицы много раз проходят одну и ту же разность потенциалов. [20]
На принципе, предложенном В.О. Векслером, в настоящее время строятся все новые ускорительные машины как в СССР, так и за границей. Это относится как к машинам, предназначенным для ускорения электронов, так и для ускорения тяжелых частиц - протонов. [21]
На принципе, предложенном В.О.Векслером, в настоящее время строятся все новые ускорительные малины как в СССР, так и за границей. Это относится как к - лапинам, предназначенным для ускорения электронов, так и для ускорения тяжелых частиц - протонов. [22]
Поэтому при кинетической энергии в 1 млн. эВ протон имеет малую скорость, при которой зависимость массы от скорости несущественна, а электрон имеет очень большую скорость, при которой эта зависимость играет определяющую роль. Следовательно, если речь идет об энергиях в десятки миллионов электронвольт, то для тяжелых частиц, таких, как протон, можно пренебречь зависимостью массы от скорости, а для легких, таких, как электрон, - нельзя. В циклотроне используется постоянство частоты вращения частицы (41.2) в однородном магнитном поле и поэтому он пригоден лишь для ускорения тяжелых частиц до не слишком больших энергий. Для ускорения электронов циклотрон применять нельзя. [23]
Фазотрон основан на том же принципе резонансного ускорения, что и синхротрон. В настоящее время, по-видимому, фазотрон уже осуществлен в Америке. В фазотроне переменной является частота электрического поля, магнитное поле остается постоянным. Фазотрон пригоден только для ускорения тяжелых частиц. [24]
Применение данного метода будет зависеть от типа частиц, подлежащих ускорению, поскольку начальная энергия в любом случае близка к энергии покоя. Изменять частоту во столько же раз нецелесообразно. Таким образом, в этом случае следует предпочесть изменение Н, что имеет то дополнительное преимущество, что орбита должна приближаться к постоянному значению радиуса. Поэтому при ускорении тяжелых частиц может оказаться целесообразным изменять частоту. [25]
При ускорении тяжелых частиц в установке, похожей на синхротрон, необходимо учесть изменение частоты вращения частиц. Чтобы частица при ускорении двигалась по окружности постоянного радиуса, магнитное поле в кольце, в пределах которого движутся частицы, также должно увеличиваться. Частота электрического поля также должна возрастать в соответствии с частотой вращения частиц. Такой ускоритель с переменным магнитным полем в кольцевой области, переменной частотой ускоряющего электрического поля и постоянным радиусом траектории частиц называется синхрофазотроном. Он применяется для ускорения тяжелых частиц, главным образом протонов. [26]