質(zhì)譜儀可以測定有機(jī)化合物分子結(jié)構(gòu),質(zhì)譜儀的結(jié)構(gòu)如圖1所示.有機(jī)物的氣體分子從樣品室注入“離子化”室,在高能電子作用下,樣品氣體分子離子化或碎裂成離子(如C2H6離子化后得到C2H6+、C2H2+、CH4+等).若離子化后的離子均帶一個(gè)單位的正電荷e,初速度為零,此后經(jīng)過高壓電源區(qū)、圓形磁場室,真空管,最后在記錄儀上得到離子,通過處理就可以得到離子質(zhì)荷比(m/e),進(jìn)而推測有機(jī)物的分子結(jié)構(gòu).已知高壓電源的電壓為U,圓形磁場區(qū)的半徑為R,真空管與水平面夾角為θ,離子進(jìn)入磁場室時(shí)速度方向指向圓心.
(1)請說明高壓電源A端應(yīng)接“正極”還是“負(fù)極”,磁場室的磁場方向“垂直紙面向里”還是“垂直紙面向外”;
(2)C2H6+和C2H2+離子同時(shí)進(jìn)入磁場室后,出現(xiàn)了軌跡Ⅰ和Ⅱ,試判定它們各自對應(yīng)的軌跡,并說明原因;
(3)若磁感應(yīng)強(qiáng)度為B時(shí),記錄儀接收到一個(gè)明顯信號,求與該信號對應(yīng)的離子質(zhì)荷比();
(4)調(diào)節(jié)磁場室磁場的大小,在記錄儀上可得到不同的離子.設(shè)離子的質(zhì)荷比為β,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,為研究方便可作B﹣β關(guān)系圖線.當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度調(diào)至B0時(shí),記錄儀上得到的是H+,若H+的質(zhì)荷比為β0,其B﹣β關(guān)系圖線如圖2所示,請作出記錄儀上得到了CH4+時(shí)的B﹣β的關(guān)系圖線.
【考點(diǎn)】: 質(zhì)譜儀和回旋加速器的工作原理.
【分析】: (1)根據(jù)正離子在電場中加速確定高壓電源A端為正極還是負(fù)極.根據(jù)左手定則判斷磁場的方向.
(2)根據(jù)動能定理和洛倫茲力提供向心力得出半徑的表達(dá)式,結(jié)合表達(dá)式分析判斷.
(3)粒子在磁場中偏轉(zhuǎn),根據(jù)幾何關(guān)系得出粒子的半徑大小,結(jié)合半徑公式求出該信號對應(yīng)的離子質(zhì)荷比.
(4)根據(jù)離子質(zhì)荷比的表達(dá)式,得出磁感應(yīng)強(qiáng)度B與質(zhì)荷比的關(guān)系,從而進(jìn)行求解.
【解析】: 解:(1)正離子在電場中加速,可知高壓電源A端應(yīng)接“負(fù)極”;根據(jù)左手定則知,磁場室的磁場方向應(yīng)是垂直紙面向外
(2)設(shè)離子通過高壓電源后的速度為v,由動能定理可得
,
離子在磁場中偏轉(zhuǎn)
聯(lián)立解得r=,
由此可見,質(zhì)量大的離子的運(yùn)動軌跡半徑大;
對應(yīng)的軌跡是軌跡Ⅱ;對應(yīng)的軌跡是軌跡Ⅰ.
(3)粒子在磁場中偏轉(zhuǎn),由幾何關(guān)系可得:
,
由(2)代入可得:
,
(4)由上題結(jié)論知:
,
得:B=,
對H+有:,
對有:β=16β0,
B=.
故此可得CH4+時(shí)的B﹣β的關(guān)系圖線如下圖所示:
答:(1)高壓電源A端應(yīng)接“負(fù)極”;磁場室的磁場方向應(yīng)是垂直紙面向外.
(2)對應(yīng)的軌跡是軌跡Ⅱ;對應(yīng)的軌跡是軌跡Ⅰ.
(3)該信號對應(yīng)的離子質(zhì)荷比.
(4)如圖所示.
【點(diǎn)評】: 本題考查了帶電粒子在電場中的加速和磁場中的偏轉(zhuǎn),結(jié)合動能定理和半徑公式分析判斷,難度中等.
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科目:高中物理 來源: 題型:
有關(guān)感應(yīng)電動勢大小的說法正確的是( )
A.線圈中磁通量變化越大,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢一定越大
B.線圈中磁通量變化越快,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢一定越大
C.線圈中磁通量越大,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢一定越大
D.線圈放在磁場越強(qiáng)的位置,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢一定越大
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下列圖是電場中某點(diǎn)的電場強(qiáng)度E與放在該點(diǎn)處檢驗(yàn)電荷q及檢驗(yàn)電荷所受靜電力F與電荷q之間的函數(shù)關(guān)系圖象,其中正確的是( )
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,一根不可伸長的輕細(xì)繩穿過小環(huán)D下端的光滑小孔,繞過輕質(zhì)光滑定滑輪O,一端與放在光滑絕緣斜面上的絕緣棒A連接,絕緣棒的中點(diǎn)帶有點(diǎn)電荷,另一端與穿在光滑豎直細(xì)桿上的小球B連接,整個(gè)裝置在同一豎直平面內(nèi).當(dāng)系統(tǒng)靜止時(shí),輕細(xì)繩與豎直細(xì)桿的夾角為θ=30°,D與豎直細(xì)桿間的距離為d.已知斜面傾角α=60°,棒A的長度為L=(2﹣)d,質(zhì)量為m,點(diǎn)電荷電量為+q,重力加速度為g,細(xì)桿、斜面足夠長.試求:
(1)小球B的質(zhì)量;
(2)若在絕緣棒A靜止時(shí)下端位置MN、上端位置PQ(MN、PQ與斜面垂直)之間的區(qū)域內(nèi)加一沿斜面向下的勻強(qiáng)電場(圖中未畫出),小球B運(yùn)動的最高點(diǎn)可達(dá)與D同高的C點(diǎn),求場強(qiáng)的大;
(3)若所加電場的場強(qiáng)大小E=,求絕緣棒A第一次全部離開電場時(shí),小球的速度.
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某同學(xué)對某種抽水泵中的電磁泵模型進(jìn)行了研究.如圖電磁泵是一個(gè)長方體,ab邊長為L1,左右兩側(cè)面是邊長為L2的正方形,在泵頭通入導(dǎo)電劑后液體的電阻率為ρ,泵體所在處有方向垂直向外的磁場B,把泵體的上下兩表面接在電壓為U(內(nèi)阻不計(jì))的電源上,理想電流表示數(shù)為I,若電磁泵和水面高度差為h,不計(jì)水在流動中和管壁之間的阻力,重力加速度為g.則( 。
A. 泵體上表面應(yīng)接電源正極
B. 電源提供的電功率為
C. 電磁泵不加導(dǎo)電劑也能抽取不導(dǎo)電的純水
D. 在t時(shí)間內(nèi)抽取水的質(zhì)量為m,這部分水離開泵時(shí)的動能為UIt﹣mgh﹣I2t
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一帶電粒子僅在電場力的作用下做初速度為零的直線運(yùn)動。取該直線為 x軸,運(yùn)動起始點(diǎn)O為坐標(biāo)原點(diǎn),其電勢能與位移x的關(guān)系如圖所示, 下列四個(gè)圖象中表示帶電粒子的動能和位移x關(guān)系的是
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用兩個(gè)定值電阻和電壓表可以測量電源的電動勢(約3V)和內(nèi)阻。提供的主要器材有:電阻R1(2.0)、R2(9.0)、電源、電壓表、單刀雙擲開關(guān)、導(dǎo)線若干,實(shí)驗(yàn)電路如圖。
(l)根據(jù)電路圖,將未連接完整的實(shí)物圖連接完整。
(2)閉合開關(guān)s1,開關(guān)s2分別接到R1、R2兩電阻,電壓表的讀數(shù)分別為2.0V、2.7V,則測得電動勢為____V,內(nèi)阻為____。由于電壓表的內(nèi)阻影響,測得的內(nèi)阻____(填“大于”、“小于”或“等于”)真實(shí)值。
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如圖所示,在xoy平面直角坐標(biāo)系第一象限內(nèi)分布有垂直向外的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=2.5×10﹣2T,在第二象限緊貼y軸和x軸放置一對平行金屬板MN(中心軸線過y軸),極板間距d=0.4m,極板與左側(cè)電路相連接.通過移動滑動頭P可以改變極板MN間的電壓.a(chǎn)、b為滑動變阻器的最下端和最上端(滑動變阻器的阻值分布均勻),a、b兩端所加電壓U=×102V.在MN中心軸線上距y軸距離為L=0.4m處有一粒子源S,沿x軸正方向連續(xù)射出比荷為=4.0×106C/kg,速度為vo=2.0×104m/s帶正電的粒子,粒子經(jīng)過y軸進(jìn)入磁場后從x軸射出磁場(忽略粒子的重力和粒子之間的相互作用).
(1)當(dāng)滑動頭P在ab正中間時(shí),求粒子射入磁場時(shí)速度的大。
(2)當(dāng)滑動頭P在ab間某位置時(shí),粒子射出極板的速度偏轉(zhuǎn)角為α,試寫出粒子在磁場中運(yùn)動的時(shí)間與α的函數(shù)關(guān)系,并由此計(jì)算粒子在磁場中運(yùn)動的最長時(shí)間.
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如圖所示,質(zhì)量為m的小球,由長為l的細(xì)線系住,線能承受的最大拉力是9mg,細(xì)線的另一端固定在A點(diǎn),AB是過A的豎直線,E為AB上的一點(diǎn),且AE=0.5l,過E作水平線EF,在EF上釘鐵釘D,現(xiàn)將小球拉直水平,然后由靜止釋放,小球在運(yùn)動過程中,不計(jì)細(xì)線與釘子碰撞時(shí)的能量損失,不考慮小球與細(xì)線間的碰撞.
(1)若釘鐵釘位置在E點(diǎn),求細(xì)線與釘子碰撞前后瞬間,細(xì)線的拉力分別是多少?
(2)若小球能繞釘子在豎直面內(nèi)做完整的圓周運(yùn)動,求釘子位置在水平線EF上距E點(diǎn)距離的取值.
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