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【题目】如图所示为质谱仪的原理图,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U的加速电场后,进入粒子速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E,方向水平向右.带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点既垂直直线MN又垂直于磁场的方向射入偏转磁场.偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场.带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片的H点.已知偏转磁场的磁感应强度为B2 , 带电粒子的重力可忽略不计.求:

(1)粒子从加速电场射出时速度的大小;
(2)粒子速度选择器中匀强磁场的磁感应强度B1的大小和方向;
(3)带电粒子进入偏转磁场的G点到照相底片H点的距离L.

【答案】
(1)解:粒子在电场中运动只有电场力做功,

根据动能定理可得,

qU= mv2

可以求得粒子从加速电场射出时速度v的大小v为,

v=

答:粒子从加速电场射出时速度的大小为


(2)解:粒子在速度选择器中受力平衡,

所以qE=qvB1

所以磁感应强度B1的大小为

B1= =E

根据左手定则可知,磁感强度B1的方向垂直纸面向外;

答:粒子速度选择器中匀强磁场的磁感应强度B1的大小为E ,方向垂直纸面向外;


(3)解:粒子垂直进入磁场,做圆周运动,半径的大小为r,由由洛伦兹力提供向心力得:qvB2=m

所以,r= =

由几何关系得;L=2r=

答:带电粒子进入偏转磁场的G点到照相底片H点的距离为


【解析】(1)由动能定理求解从加速电场射出时的速度;(2)粒子能够沿直线穿过速度选择器,由受力平衡和左手定则,求得磁感应强度B1的大小和方向;(3)带电粒子进入偏转磁场后做匀速圆周运动,由几何关系得到半径,由洛伦兹力提供向心力求得G点到照相底片H点的距离.
【考点精析】认真审题,首先需要了解洛伦兹力(洛伦兹力始终垂直于v的方向,所以洛伦兹力一定不做功).

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】将平行板电容器充电后仍保持与电源两极连接,则下列说法正确的是( )
A.当两极板的正对面积增大时,电容器的电容C变小
B.当两极板的正对面积增大时,电容器极板的带电量Q变大
C.当两极板之间的距离减小时,电容器两极板的电势差U变大
D.当两极板之间的距离减小时,电容器两极板间的电场强度E变大

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【题目】一质量为5kg的滑块在F=15N的水平拉力作用下,由静止开始做匀加速直线运动,若滑块与水平面间的动摩擦因数是0.2g10m/s2,问:

1滑块运动的加速度是多大?

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3滑块在力F作用下经5s,通过的位移是多大?

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(1)初始时刻通过电阻R的电流I的大小;
(2)导体棒第一次回到初始位置时,导体棒的加速度大小为a;
(3)导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳Q.

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【题目】如图所示,在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙壁之间放一光滑球B,整个装置处于静止状态.若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态,则(

A. B对墙的压力减小 B. AB之间的作用力增大

C. 地面对A的摩擦力减小 D. A对地面的压力不变

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【题目】在如图所示的电路中,闭合开关S后,直流电动机正常转动,电压表的示数为8.0V.已知电源电动势为10V,电源内阻为0.5Ω,电路中的电阻R为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为1.0Ω,电压表为理想电表,下列说法正确的是( )

A.流经电动机的电流为2.0A
B.电动机的输出功率为7W
C.电动机产生的热功率为8W
D.电源的输出功率为8W

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【题目】一质点做直线运动在04s内的vt图像如图所示,下列说法正确的是

A. 3s内的平均速度大于第4s内的平均速度

B. 3s内的平均速度等于第2s末的瞬时速度

C. 3s内的位移和前4s内的位移大小之比为34

D. 3s内的加速度和第4s内的加速度大小之比为13

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A.c点的场强等于d点的场强;将一检验电荷沿MN由c移动到d,所受电场力先增大后减小
B.c点的场强等于d点的场强;将一检验电荷沿MN由c移动到d,所受电场力先减小后增大
C.a点的场强等于b点的场强;将一检验电荷沿MN由c移动到d,所受电场力先增大后减小
D.a点的场强大于b点的场强;将一检验电荷沿MN由c移动到d,所受电场力先减小后增大

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A. 物体与弹簧分离时,弹簧处于原长状态

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C. 物体的质量为2kg

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