Значение слова "ЦИКЛОТРОН" найдено в 84 источниках

ЦИКЛОТРОН

найдено в "Большой Советской энциклопедии"
(от Цикло... и ...трон
        резонансный ускоритель тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов), в котором частота ускоряющего электрического поля и ведущее магнитное поле постоянны во времени. Частицы движутся в Ц. по плоской развёртывающейся спирали. Максимальная возможная энергия ускоренных в Ц. протонов — около 20 Мэв, а в специальном (изохронном) Ц. — до 1 Гэв. См. Ускорители заряженных частиц.


Найдено 5 изображений:

Изображения из описаний на этой странице
найдено в "Толковом словаре Ожегова"
ЦИКЛОТРОН, -а. м. (спец.). Ускоритель протонов (или ионов). II прил.циклотронный, -ая, oое.
найдено в "Новом толково-словообразовательном словаре русского языка"
циклотрон м. Ускоритель заряженных микрочастиц (в физике).



найдено в "Русско-английском словаре"
циклотрон
м. физ.
cyclotron




найдено в "Словаре синонимов"
циклотрон ускоритель, микротрон, беватрон Словарь русских синонимов. циклотрон сущ., кол-во синонимов: 3 • беватрон (2) • микротрон (2) • ускоритель (37) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: беватрон, микротрон, ускоритель
найдено в "Большой советской энциклопедии"

ЦИКЛОТРОН (от цикла... и ...трон), резонансный ускоритель тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов), в к-ром частота ускоряющего электрич. поля и ведущее магнитное поле постоянны во времени. Частицы движутся в Ц. по плоской развёртывающейся спирали. Максимальная возможная энергия ускоренных в Ц. протонов - ок. 20 Мэв, а в специальном (изохронном) Ц.- до 1 Гэв. См. Ускорители заряженных частиц.





найдено в "Физической энциклопедии"

циклич. резонансный ускоритель тяжёлых ч-ц (протонов, ионов), в к-ром и управляющее магн. поле и частота ускоряющего электрич. поля постоянны во времени. Ч-цы в Ц. движутся по плоской развёртывающейся спирали. В Ц. с азимутальносимметричным магн. полем ч-цы могут быть ускорены лишь до нерелятив. скоростей. В Ц. с вариацией по азимуту (изохронный Ц.) возможно ускорение до больших энергий. (см. УСКОРИТЕЛИ).

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия..1983.

ЦИКЛОТРОН

- резонансный циклический ускоритель тяжёлых частиц (протонов, ионов), работающий при постоянном во времени магн. поле и при постоянной (но меняющейся при переходе от иона к иону) частоте ускоряющего высокочастотного электрич. поля. Следует различать обычные Ц., в к-рых индукция магн. поля не зависит от азимута, и Ц. с азимутальной вариацией магн. поля, иначе называемые изохронными циклотронами.

Первая конструкция Ц.была предложена Э. Лоуренсом (Е. Lauwrence) в 1932, и тогда же ему удалось получить поток дейтронов с энергией до 6 МэВ и силой тока до 25 мкА.

Схема устройства Ц. изображена на рис. 1: а - вертикальный и б- горизонтальный разрезы. Магн. поле в зазоре между полюсами 2 возбуждается катушками 3, через к-рые пропускается пост. электрич. ток. В этом зазоре располагается высоковакуумная камера 4. Двигаясь в этой камере, частицы переходят из одного дуанта (электрода, возбуждаемого ВЧ-напряжением) в другой, а затем снова в первый и т. д. Ускоряющее электрич. поле действует на частицы только в то время, когда они переходят из дуанта в дуант. В этот момент поле должно иметь нужное направление и достаточную величину (резонансное ускорение).

ЦИКЛОТРОН фото №1

Рис. 1. Схема циклотрона: а - вид сбоку; б- вид сверху; 1-ярмо электромагнита; 2-полюса электромагнита; 3 - катушки, возбуждающие магнитное поле В; 4 - вакуумная камера; 5 - ускоряющие электроды (дуанты).

Рассмотрим движение частиц в вакуумной камере Ц. в отсутствие ускоряющего напряжения. Траектории частиц, движущихся по азимуту, в пост. вертикальном магн. поле имеют вид, близкий к горизонтально расположенным окружностям. Необходимое для такого движения центро-стремит. ускорение создаёт сила Лоренца.

Для частицы, движущейся в Ц., справедливы следующие соотношения:

ЦИКЛОТРОН фото №2

где В- индукция магн. поля, с - скорость света, Ze - заряд частицы, r - радиус её траектории, т0 - масса покоя частицы, р - импульс, w - частота её обращения в Ц., g - её релятивистский фактор.

Ф-лы (1) и (2) показывают, что при пост. индукции В частота обращения нерелятивистских частиц в Ц. не зависит от их энергии, а радиус траектории пропорционален импульсу. Поэтому траектории ускоряемых частиц представляют собой не окружности, а раскручивающиеся спирали. Частота ускоряющего поля постоянна и равна (или кратна) частоте обращения частиц в вакуумной камере.

Неизменность магн. поля и частоты ускоряющего напряжения делают возможным непрерывный режим ускорения: в то время как одни частицы движутся по внеш. виткам спирали, другие находятся на середине пути, а третьи только начинают движение (частицы инжектируются в вакуумную камеру Ц. вблизи её центра); радиус инжекции зависит от импульса, к-рый приобретают частицы в ионном источнике или на пути от источника к дуанту.

Ускоряемые частицы заполняют спиральную траекторию не сплошь. Занятыми оказываются только те её участки, к-рые соответствуют частицам, приходящим в зазор при ускоряющем направлении электрич. ВЧ-поля. Поэтому пучок ускоряемых частиц распадается на цепочку следующих друг за другом групп частиц (банчей, см. Банчировка).

При значит. ускорении частиц, когда происходит релятивистское увеличение массы (g> 1). частота обращения частиц начинает падать, и они выходят из синхронизма с ускоряющим полем. В таком случае режим ускорения частиц сменяется их за. В. Однако для Ц. с азимутально-симметричным полем это ведёт к появлению неустойчивости вертикального движения ускоряемых частиц.

При устойчивом движении всякое отклонение параметров движения частиц от равновесных значений должно сопровождаться возникновением эффектов, стремящихся вернуть эти параметры к равновесным, так что частицы совершают колебания около равновесных значений. Принято различать устойчивость поперечных колебаний (колебаний по высоте и по радиусу) и устойчивость продольного движения (радиально-фазовые колебания).

Можно показать, что в азимутально-симметричном поле вертикальное движение оказывается устойчивым лишь в том случае, если индукция магн. поля не растёт, а убывает с радиусом. Обычно такое поле и создаётся. Складываясь с релятивистским увеличением массы, этот эффект накладывает дополнит. ограничение на макс. энергию ускоряемых частиц. У Ц., используемых для ускорения протонов, максимально достижимая энергия лежит в области 30 МэВ.

Увеличить энергию, к-рую могут достичь частицы, ускоряемые в Ц., возможно двумя способами. Можно отказаться от постоянства частоты ускоряющего напряжения, снижая её, по мере того как падает частота обращения частиц. Такие ускорители наз. фазотронами. При изменяющейся во времени частоте становится невозможным описанный выше режим ускорения, когда в ускорителе сосуществуют частицы, находящиеся на разных стадиях процесса ускорения. Частота ускоряющего поля при этом соответствует ускорению одного или группы близко расположенных банчей. T. о., увеличение максимально достижимой энергии частиц в фазотроне происходит за счёт существенного снижения интенсивности.

Другой путь достижения макс. энергии заключается в отказе от азимутальной симметрии магн. поля. В таких ускорителях частицы попеременно пересекают области, в к-рых поле с увеличением радиуса растёт и уменьшается. При правильном выборе параметров в результате такого движения появляется вертикальная устойчивость даже при увеличивающейся с радиусом ср. индукции магн. поля. Ускорители, построенные по этому принципу, наз. изохронным и Ц. Изохронные Ц. работают при пост. частоте ускоряющего поля и поэтому способны выдавать большие токи ускоренных частиц. Азимутальное изменение магн. поля, совмещённое с радиальным, требует магн. полюсов сложной формы. Полюса изохронных Ц. обычно составляются из неск. секторов или снабжаются спиралевидными гребнями.

Внеш. вид одного из современных Ц., работающего в Институте ядерных исследований, представлен на рис. 2. Он может ускорять как протоны, так и ионы (до неона включительно). На внеш. витке спирали энергия протонов составляет 35 МэВ. Cp. ток ускоренных протонов 30 ткА. Мощность ускоренного пучка составляет ~ 1 кВт. Магн. ярмо Ц. весит 300 т, вес катушек возбуждения ~ 70 т, диаметр магн. полюсов 150 см, потребляемая от сети мощность ~ 180 кВт. Габаритные размеры Ц. 8 ЦИКЛОТРОН фото №3 13 м 2 в плане и 4,5 м по высоте.


ЦИКЛОТРОН фото №4

Рис. 2. Внешний вид циклотрона Института ядерных исследований на 35 МэВ по протонам.

Лит. см. при ст. Ускорители заряженных частиц.

Л. Л. Гольдин.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.


Синонимы:
беватрон, микротрон, ускоритель



найдено в "Словаре иностранных слов русского языка"
циклотро́н
(см. цикла... + (элек)трон) установка для ускорения (ускоритель) заряженных микрочастиц (протонов, ионов), в которой частицы движутся по разворачивающейся спирали в постоянном магнитном поле, а частота ускоряющего электрического поля совпадает с частотой обращения частицы в циклотроне (условие резонанса); энергия ускоренных протонов может достигать 1 гэв (10* электронвольт).

Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, ,2009.

циклотрон
[гр круг + (элек)трон] – электромагнитный прибор для получения весьма быстрых заряженных частиц (протонов, дейтронов, альфа-частиц) с целью расщепления атомных ядер; основан на принципе резонанса движущихся в магнитном поле электрически заряженных частиц с действующими на них внешними переменными электрическими силами высокой частоты

Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК»,2007.

циклотрон
а, м. (< циклон...+ (элек)трон).
физ. Установка для ускорения (ускоритель) заряженных микрочастиц (протонов, ионов), в которой частицы, ускоряемые до энергий в миллиарды электрон-вольт, движутся по разворачивающейся спирали в постоянном магнитном поле, а частота ускоряющего электрического поля совпадает с частотой обращения частицы в циклотроне.
| Ср. бетатрон, синхротрон, синхрофазотрон, синхроциклотрон, фазотрон.

Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык,1998.


Синонимы:
беватрон, микротрон, ускоритель



найдено в "Русско-английском словаре по физике"
м.
cyclotron
- N-дуантный изохронный циклотрон
- N-секторный изохронный циклотрон
- изохронный циклотрон с регулируемой энергией
- изохронный циклотрон
- импульсный циклотрон
- классический циклотрон
- кольцевой циклотрон
- мигающий циклотрон
- моноэнергетический циклотрон
- однодуантный циклотрон
- радиально-секторный циклотрон
- релятивистский циклотрон
- секторный циклотрон
- спирально-секторный циклотрон
- циклотрон для ускорения тяжёлых ионов
- циклотрон ОИЯИ
- циклотрон с N-спиральными секторами
- циклотрон с азимутальной вариацией магнитного поля
- циклотрон с модулированной частотой
- циклотрон с модуляцией частоты
- циклотрон с переменной энергией
- циклотрон с постоянной частотой
- циклотрон с регулируемой энергией
- циклотрон с секторной фокусировкой
- циклотрон с фиксированной частотой
- циклотрон с частотной модуляцией
- циклотрон со спиральной вариацией магнитного поля
- циклотрон Томаса
- частотно-модулированный циклотрон
- четырёхсекторный циклотрон
- электронный циклотрон с аксиально растущим полем

T: 70