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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖為某種質譜儀的結構的截面示意圖,該種質譜儀由加速電場、靜電分析器、磁分析器及收集器組成。其中靜電分析器由兩個相互絕緣且同心的四分之一圓柱面的金屬電極K1K2構成,兩柱面電極的半徑分別為R1R2,O1點是圓柱面電極的圓心。S1S2分別為靜電分析器兩端為帶電粒子進出所留的狹縫。靜電分析器中的電場的等勢面在該截面圖中是一系列以O1為圓心的同心圓弧,圖中虛線A是到K1、K2距離相等的等勢線。磁分析器中有以O2為圓心的四分之一圓弧的區域,該區域有垂直于截面的勻強磁場,磁場左邊界與靜電分析器的右邊界平行。P1為磁分析器上為帶電粒子進入所留的狹縫,O2P1的連線與O1S1的連線垂直。

離子源不斷地發出正離子束,正離子束包含電荷量均為q的兩種質量分別為m、m′(m<m′<2m)的同位素離子,其中質量為m的同位素離子個數所占的百分比為α。離子束從離子源發出的初速度可忽略不計,經電壓為U的加速電場加速后,全部從狹縫S1沿垂直于O1S1的方向進入靜電分析器。穩定情況下,離子束進入靜電分析器時的等效電流為I。進入靜電分析器后,質量為m的同位素離子沿等勢線A運動并從狹縫S2射出靜電分析器,而后由狹縫P1沿垂直于O2P1的方向進入磁場中,偏轉后從磁場下邊界中點P2沿垂直于O2P2的方向射出,最后進入收集器。忽略離子的重力、離子之間的相互作用、離子對場的影響和場的邊緣效應。

(1)求靜電分析器中等勢線A上各點的電場強度E的大小;

(2)通過計算說明質量為m′的同位素離子能否從狹縫S2射出電場并最終從磁場下邊界射出;

(3)求收集器單位時間內收集的離子的質量M0

【答案】(1) (2)能從磁場下邊界射出(3)

【解析】

根據動能定理求得加速后獲得的速度,根據運動軌跡判斷出在靜電分析器中的半徑,利用電場力提供向心力求得點場強度;根據動能定理求得在加速電場中獲得的速度,在磁場中,根據洛倫茲力提供粒子作圓周運動所需的向心力,根據幾何關系求得,即可判斷有離子都能進入磁場并從磁場下邊界射出進入收集器,由題意可知,進入收集器的離子中,質量為m的離子個數,質量為m′的離子個數,即可求得

解:(1)由題意可知,等勢線A的半徑為:

質量為m的離子在靜電分析器中做勻速圓周運動,根據牛頓第二定律有:

設質量為m的離子從狹縫S,進入靜電分析器時的速度為v,則其在加速電場中加速過程中,根據動能定理有:

解得:

(2)設質量為m′的離子經加速電場加速后,速度為v′,由動能定理可得:

質量為m′的離子在電場中做半徑為R的勻速圓周運動,所需要的向心力為:解得:

即該離子所受電場力,恰好等于它若做勻速圓周運動的向心力,因此這個離子仍然在靜電分析器中做半徑為R的勻速圓周運動.故質量為m′的離子能從狹縫S2射出,仍從狹縫P1進入磁場做勻速圓周運動

設質量為m′的離子進入磁場做勻速圓周運動的半徑為r′,,若質量為m′的離子能從磁場下邊界射出,則出射位置到O2距離為x須滿足的條件為

質量為m的離子在磁分析器中做勻速圓周運動,根據牛頓第二定律有

離子在磁分析器中做勻速圓周運動的半徑

由題意可知,質量為m的離子圓周運動的軌道半徑r=d

所以質量為m′的離子在磁分析器中做勻速圓周運動的半徑為:

,故

則由幾何關系有:

解得:,所以質量為m′的離子能從磁場下邊界射出
(3)時間△t內能進入靜電分析器的離子個數

因所有離子都能進入磁場并從磁場下邊界射出進入收集器,由題意可知,進入收集器的離子中,質量為m的離子個數,質量為m′的離子個數為:

解得:

練習冊系列答案
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【題目】2008925日至28日我國成功實施了神舟七號載入航天飛行并實現了航天員首次出艙。飛船先沿橢圓軌道飛行,后在遠地點343千米處點火加速,由橢圓軌道變成高度為343千米的圓軌道,在此圓軌道上飛船運行周期約為90分鐘。下列判斷正確的是( )

A.飛船變軌前后的機械能相等

B.飛船在圓軌道上時航天員出艙前后都處于失重狀態

C.飛船在此圓軌道上運動的角度速度大于同步衛星運動的角速度

D.飛船變軌前通過橢圓軌道遠地點時的加速度大于變軌后沿圓軌道運動的加速度

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【題目】如圖所示,兩根光滑的金屬導軌,平行放置在傾角為θ的斜面上,導軌的左端接有電阻R,導軌自身的電阻不計,磁場方向垂直于斜面向上,質量為m、電阻不計的金屬棒ab在沿著斜面、與棒垂直的恒力F作用下沿導軌勻速上滑h高度,在此過程中 ( )

A. 作用于金屬棒上的各個力的合力所做的功等于零

B. 作用于金屬棒上的各個力的合力所做的功等于mgh與電阻R上發出的焦耳熱之和

C. 恒力F與安培力的合力所的功等于零

D. 恒力F與重力的合力所做的功等于電阻R上發出的焦耳熱

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【題目】彈跳桿運動是一項廣受歡迎的運動某種彈跳桿的結構如圖甲所示,一根彈簧套在T型跳桿上,彈簧的下端固定在跳桿的底部,上端固定在一個套在跳桿上的腳踏板底部。一質量為M的小孩站在該種彈跳桿的腳踏板上,當他和跳桿處于豎直靜止狀態時,彈簧的壓縮量為x0從此刻起小孩做了一系列預備動作,使彈簧達到最大壓縮量3x0如圖乙(a)所示;此后他開始進入正式的運動階段。在正式運動階段,小孩先保持穩定姿態豎直上升,在彈簧恢復原長時,小孩抓住跳桿,使得他和彈跳桿瞬間達到共同速度,如圖乙(b)所示;緊接著他保持穩定姿態豎直上升到最大高度如圖乙(c)所示;然后自由下落。跳桿下端觸地(不反彈)的同時小孩采取動作,使彈簧最大壓縮量再次達到3x0;此后又保持穩定姿態豎直上升,……,重復上述過程。小孩運動的全過程中彈簧始終處于彈性限度內已知跳桿的質量為m重力加速度為g。空氣阻力彈簧和腳踏板的質量、以及彈簧和腳踏板與跳桿間的摩擦均可忽略不計

(1)求彈跳桿中彈簧的勁度系數k,并在圖丙中畫出該彈簧彈力F的大小隨彈簧壓縮量x變化的示意圖;

(2)借助彈簧彈力的大小F隨彈簧壓縮量x變化的F-x圖像可以確定彈力做功的規律,在此基礎上,求在圖乙所示的過程中,小孩上升到彈簧原長時的速率;

(3)求在圖乙所示的過程中,彈跳桿下端離地的最大高度。

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【題目】如圖所示,一個少年腳踩滑板沿傾斜街梯扶手從A點由靜止滑下,經過一段時間后從C點沿水平方向飛出,落在傾斜街梯扶手上的D點。已知C點是一段傾斜街梯扶手的起點,傾斜的街梯扶手與水平面的夾角θ= 37°CD間的距離s=3.0m,少年的質量m=60kg。滑板及少年均可視為質點,不計空氣阻力。取sin37° = 0.60cos37° = 0.80,重力加速度g=10 m/s2,求:

1)少年從C點水平飛出到落在傾斜街梯扶手上D點所用的時間t

2)少年從C點水平飛出時的速度大小vC

3)少年落到D點時的動能Ek

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【題目】如圖所示,把AB兩相同小球離地面同一高度處以相同大小初速度v0分別沿水平方向和豎直方向拋出,不計空氣阻力,則下列說法正確的是(  )

A. 兩小球落地時速度相同

B. 從開始運動至落地,重力對兩小球做的功不相同

C. 兩小球落地時,A球重力的瞬時功率小于B球重力的瞬時功率

D. 從開始運動至落地,重力對兩小球做功的平均功率相同

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【題目】在距河面高度h20 m的岸上有人用長繩拴住一條小船,開始時繩與水面的夾角為30°,人以恒定的速率v3 m/s拉繩,使小船靠岸,那么(  )

A. 5 s時繩與水面的夾角為60°

B. 5 s后小船前進了15 m

C. 5 s時小船的速率為4 m/s

D. 5 s時小船到岸邊的距離為15 m

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A. 北斗”28星的發射速度小于第一宇宙速度

B. 北斗”28星星在ABC的過程中,速率逐漸變大

C. 北斗”28星在AB過程所用的時間小于

D. 北斗”28星在B→C→D的過程中,萬有引力對它先做正功后做負功

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A. 電阻R的最大電流為

B. 整個電路中產生的焦耳熱為mgh

C. 流過電阻R的電荷量為

D. 電阻R中產生的焦耳熱為mgh

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同步練習冊答案
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