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(10分)有一种质谱仪的工作原理图如图所示。静电分析器是四分之一圆弧的管腔,内有...

(10分)有一种质谱仪的工作原理图如图所示。静电分析器是四分之一圆弧的管腔,内有沿圆弧半径方向指向圆心O1的电场,且与圆心O1等距各点的电场强度大小相等。磁分析器中以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的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行。由离子源发出一个质量为m、电荷量为q的正离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后,从M点沿垂直于该点的电场方向进入静电分析器,在静电分析器中,离子沿半径为R的四分之一圆弧做匀速圆周运动,并从N点射出静电分析器。而后离子由P点射入磁分析器中,最后离子沿垂直于磁分析器下边界的方向从Q点射出,并进入收集器。已知加速电场的电压为U,磁分析器中磁场的磁感应强度大小为B。

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(1)请判断磁分析器中磁场的方向;

(2)求静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E的大小;

(3)求磁分析器中Q点与圆心O2的距离d。

 

(1)垂直纸面向外(2)  (3) 【解析】 试题分析:(1)带正电的粒子进磁场的速度水平向右,要从下边界Q射出,P点的洛伦兹力必须竖直向下,根据洛伦兹力左手定则判断磁场方向垂直纸面向外。 (2)设离子进入静电分析器时的速度为v,离子在加速电场中加速, 根据动能定理 有        ①   离子在静电分析器中做匀速圆周运动,指向圆心O1的电场力为向心力,有     ②  由①②解得      ③ (3)离子在磁分析器中做匀速圆周运动,圆心为O2,根据牛顿第二定律 有              ④  由题意可知,水平向右进入磁场,竖直向下离开磁场,根据几何关系可得圆周运动的轨道半径              ⑤  由①④⑤式解得        ⑥ 考点:带电粒子在电场和磁场中的运动
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考点分析:
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(10分)据人民网报道,北京时间2013年12月6日17时53分,嫦娥三号探测器成功实施近月制动,顺利进入环月轨道。探测器环月运行轨道可视为圆轨道。已知探测器环月运行时可忽略地球及其他天体的引力,轨道半径为r,运动周期为T,引力常量为G。求:

(1)探测器绕月运行的速度的大小;

(2)探测器绕月运行的加速度的大小;

(3)月球的质量。

 

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(10分)如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上。在水平恒力F作用下,速度由v1增大到v2的过程中,发生的位移为s。已知物体与水平桌面的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。 

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(1)分别求出水平恒力F和摩擦力所做的功;

(2)若此过程中合外力所做的功用W表示,物体动能的增量用ΔEk表示,证明W=ΔEk

 

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如图所示,A、B和C、D为两对带电金属极板,长度均为l,其中A、B两板水平放置,间距为d,A、B间电压为U1;C、D两板竖直放置,间距也为d,C、D间电压为U2。有一初速度为0、质量为m、电荷量为e的电子经电压U0加速后,平行于金属板进入电场,则电子进入该电场时的速度大小为             ;若电子在穿过电场的过程中始终未与极板相碰,电子离开该电场时的动能为_____________。(A、B、C、D四块金属板均互不接触,电场只存在于极板间,且不计电子的重力)

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如图所示,两条平行金属导轨ab、cd置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,两导轨间的距离l=0.6m,导轨间连有电阻R。金属杆MN垂直置于导轨上,且与轨道接触良好,现使金属杆MN沿两条导轨向右匀速运动,产生的感应电动势为3V。由此可知,金属杆MN滑动的速度大小为               m/s;通过电阻R的电流方向为             (填“a R c”或“c R a”)。

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一小球从水平台面边缘以速度v水平飞出,落到水平地面上需要时间为t,落地点距台面边缘的水平距离为s。若使小球以速度2v仍从同一位置水平飞出,落到水平地面上需要时间为               ;落地点距台面边缘的水平距离为                   

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