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전자는 자계에 의해 수직방향으로 원 궤도 운동을 하고 자속의 변화에 의해 생긴 전계의 작용을 받아 일정 궤도의 반경을 주회 하며, 가속하는 원리를 이용한다. 이때, 전자는 fleming의 왼손법칙에 의해 자계(B)의 수직 방향으로 운동(F)한다. 또
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가속에너지의 한계는 원리적으로는 없으나 전자석의 가격이 큰 제한조건으로 작용한다.
(7) 베타트론(betatron) : 자기장이 시간적으로 변하면 전기장이 유발된다는 원리에 따라 전자를 가속하는 장치. 1941년 미국의 커스트가 주로 전자용가속기
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가속기 (Linear accelerator: Linac)
1) 발생원리
2) 장치의 구성
2. 마이크로트론 (microtron)
3 베타트론 (betatron)
4. 사이크로트론(cyclotron)
5. 중성자 발생장치(neutron production machine)
6. D-T Generator
7. 양자가속기 (proton generator)
8. 반데
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의 가속원리>
입자가속기의 원리는 전자기 이론에 근거한다. 즉 하전입자가 힘의 자기선에 수직을 위치한 진공상태의 균일한 자기장내로 주입될 때 그 입자는 원형으로 움직인다. 이 움직임의 주파수는 자장의 세기, 입자의 질량과 전하에
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미끄러짐 때문에 시속 300km 정도가 한계라고 생각했으며 이를 극복하기 위해서는 지상에서 비행기처럼 떠서 가는 자기부상열차를 개발해야 한다고 생각했습니다. 개요
부상원리
종류
구조
장단점/가속원리
감속방법
기술비교
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