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图为“双聚焦分析器”质谱仪的结构示意图,其中,加速电场的电压为U,静电分析器中与...

图为“双聚焦分析器”质谱仪的结构示意图,其中,加速电场的电压为U,静电分析器中与圆心O1等距离的各点场强大小相等、方向沿径向,磁分析器中与O2为圆心、圆心角为90°的扇形区域内,分布着方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,其左边界与静电分析器的右端面平行.由离子源发出的正离子(初速度为0,重力不计)经加速电场加速后,从M点垂直于电场方向进入静电分析器,沿半径为R的四分之一圆弧轨迹做匀速圆周运动,从N点射出,接着由P点垂直磁分析器的左边界射入,最后垂直于下边界从Q点射出并进入收集器.已知Q点与圆心O2的距离为d.求:
(1)离子的比荷q/m.
(2)静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E的大小.
(3)现将离子换成质量不同的另一种正离子,其它条件不变.该离子进入磁分析器后,它射出磁场的位置在Q点的左侧,离子的质量与原来相比是增大还是减小?

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(1)根据动能定理求出带电粒子射出加速电场时的速度,带电粒子在静电分析器中做匀速圆周运动,在磁分析器中做匀速圆周运动,根据半径公式求出离子的比荷. (2)粒子在静电分析器中做匀速圆周运动,靠电场力提供向心力,根据牛顿第二定律求出电场强度的大小. (3)离子在加速电场中加速后,进入静电分析器中做匀速圆周运动,结合动能定理和牛顿第二定律发现,轨道半径与离子的质量、电量无关,进入磁分析器中靠洛伦兹力提供向心力,通过半径的变化判断质量的变化. 【解析】 (1)根据qU=,解得v=. 由qvB=,r=d. 解得d=. 所以比荷. (2)根据牛顿第二定律有:qE=m, 解得:E=. (3)由qE=m,qU=,知带电粒子在静电分析器中做匀速圆周运动,轨道半径与离子的质量、电量无关. 在磁分析器中有:qvB=,qU=, 联立两式解得:r==.半径减小,知离子质量减小. 答:(1)离子的比荷为. (2)静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E的大小为. (3)离子进入磁分析器后,它射出磁场的位置在Q点的左侧,离子的质量与原来相比减小.
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考点分析:
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如图1所示,物体质量m=4Kg,在水平外力F的作用下,从A点由静止开始做直线运动,到达C点后物体做匀速运动.在运动过程中的AB段和BC段,速度V与水平外力F的变化关系如图2所示(AB平行于纵轴,BC为双曲线的一部分).已知物体由开始经过t=14s到达C点,物体与地面的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s2
求:
(1)物体在AB段的加速度;
(2)物体在BC段通过的路程.

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(1)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图1所示.manfen5.com 满分网
①纸带的______(选填:左、右)端与重物相连.
②选择纸带时,要求打出的第1、2两点间距约为2mm,其理由是重物的运动可视为______运动.
③打点计时器打下计数点B时,物体的速度VB=______
(2)某待测电阻RX的阻值在80Ω~100Ω之间,现要测量其电阻的阻值,实验室提供如下器材:
电表A1(量程30mA、内阻r1=10Ω)
电表A2(量程150mA、内阻r2约30Ω)
电表A3(量程30mA、内阻r3约0.2Ω)
定值电阻R=20Ω
滑动变阻器R,最大阻值约为10Ω
电源E(电动势4V)
开关S、导线若干
①按照如图2所示电路进行实验,在上述提供的器材中,为了操作方便,则A应选用______电表.B应选用______电表(填字母代号).
②滑动变阻器R的滑片由a到b滑动,A示数______,B示数______.(填增大、减小或不变)
③如果测出A表的示数为I1,B表的示数为I2,用已知量和测量的量表示RX的表达式RX=______
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如图所示,组装成S形的轨道平放在水平面上,abc部分由薄壁细圆管弯成,半径为r=0.5m,cde部分半圆形轨道的半径为R=1.6m,两部分在c处圆滑连接.在水平面内有一匀强电场E,场强大小为E=2.0×105V/m,方向水平向左.一个质量为m=0.01Kg,带正电荷q=5.0×10-7C的小球(可视为质点)从管口a点进入轨道,发现带电小球恰好能从e处飞出.不计一切摩擦,小球运动过程中带电量不变(取g=10m/s2),则小球从管口a点进入轨道的最小速度为( )
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A.短路前通过R1的电流为manfen5.com 满分网A
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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