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4.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K1和K2構成,兩柱面電極的半徑分別為R1和R2,O1點是圓柱面電極的圓心.S1和S2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(qū)域,該區(qū)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(fā)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(shù)所占的百分比為α.離子束從離子源發(fā)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(wěn)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。
(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

分析 (1)根據(jù)動能定理求得加速后獲得的速度,根據(jù)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;
(2)根據(jù)動能定理求得在加速電場中獲得的速度,在磁場中,根據(jù)洛倫茲力提供粒子作圓周運動所需的向心力,根據(jù)幾何關系求得,即可判斷
(3)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(shù)N1=αN,質量為m′的離子個數(shù) N2=(1-α)N,即可求得

解答 解:(1)由題意可知,等勢線A的半徑為:
R=$\frac{{R}_{1}+{R}_{2}}{2}$
質量為m的離子在靜電分析器中做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律有:qE=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
設質量為m的離子從狹縫S1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(jù)動能定理有:qU=$\frac{1}{2}$mv2
解得:E=$\frac{4U}{{R}_{1}+{R}_{2}}$
(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:qU=$\frac{1}{2}$m′v′2
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:F=m′$\frac{v{′}^{2}}{R}$
解得:F=qE
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′,O2P2=d,
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0<x<2d
質量為m的離子在磁分析器中做勻速圓周運動,
根據(jù)牛頓第二定律有qvB=m$\frac{v2}{r}$ 
離子在磁分析器中做勻速圓周運動的半徑r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$,r∝$\sqrt{m}$
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:
r′=$\sqrt{\frac{m′}{m}}$r=$\sqrt{\frac{m′}{m}}$d 
因m<m′<2m,故d<r′<$\sqrt{2}$d
則由幾何關系有:r′2=x2+(r′-d)2
解得:x2max=(2$\sqrt{2}$-1)d2<4d2,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(shù)N=$\frac{I△t}{q}$ 
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(shù)N1=αN,質量為m′的離子個數(shù)為:N2=(1-α)N 
解得:M0=$\frac{{N}_{1}m+{N}_{2}m′}{△t}$=$\frac{I}{q}$[α﹒m+(1-α) m′]
答:(1)靜電分析器中等勢線A上各點的電場強度E的大小為=$\frac{4U}{{R}_{1}+{R}_{2}}$;
(2)質量為m′的同位素離子能從狹縫S2射出電場并最終從磁場下邊界射出;
(3)收集器單位時間內收集的離子的質量M0為$\frac{I}{q}$[α﹒m+(1-α) m′].

點評 了解研究對象的運動過程是解決問題的前提,根據(jù)題目已知條件和求解的物理量選擇物理規(guī)律解決問題.找出圓周運動所需的向心力,列出等式解決問題.

練習冊系列答案
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14.在研究平拋運動的實驗中,下列說法正確的是(  )
A.必須稱出小球的質量
B.斜槽軌道必須是光滑的
C.斜槽軌道末端必須是水平的
D.應該使小球每次從斜槽上相同位置從靜止開始滑下

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15.在測定電源電動勢和內阻的實驗中,根據(jù)某次實驗記錄畫出的U-I圖象如圖所示,則該電源電動勢為2.5V,內阻為0.5Ω.

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12.為測量某金屬絲的電阻率,小芳同學利用如圖甲所示的電路測量金屬絲的電阻.已知被測金屬絲的總電阻約為20Ω,金屬絲裝在木板上的a和b兩個固定接線柱上.提供的器材有:
電池組E:電動勢為3.0V,內阻約1Ω;
電流表A1:量程0~100mA,內阻約5Ω:;
電流表A2:量程0~0.6A,內阻約0.2Ω:;
電阻箱R:0~999.9Ω;開關、導線若干.

實驗操作步驟如下:
(1)用螺旋測微器測量電阻絲的直徑如圖乙所示,可知直徑d=2.722mm;
(2)為了更精準測量金屬絲的長度,小芳在木板上的a、b兩個接線柱之間設計了類似十分度游標卡尺的裝置,其中主尺的0刻度、游標尺0刻度線與a接線柱對齊,可滑動接線柱c固定在游標尺0刻度線位置上,讀出卡尺的讀數(shù)即為金屬絲接入電路的長度.某次測量金屬絲的長度如圖甲所示,長度L=85.5mm.
(3)小芳按照如圖甲所示連接好電路,她選擇的電流表是A1(填“A1”或“A2”).調節(jié)電阻箱使其接入電路中的電阻值較大,將接線柱c滑至金屬絲上a位置.
(4)閉合開關,接線柱c移至某位置,調整電阻箱的阻值,使電流表滿偏;改變c位置再次調節(jié)電阻箱,使電流表滿偏.重復多次,記錄每一次電阻箱的電阻值R和接入電路的金屬絲長度L.用記錄的多組數(shù)據(jù)得到R-L關系如圖丙所示,已知該圖線的斜率大小為0.2Ω/m,利用上述數(shù)據(jù),可計算出金屬絲的電阻率ρ=1×10-6Ω•m.(結果保留一位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.如圖為某小型水電站的電能輸送示意圖.已知發(fā)電機的輸出電壓為240V,輸電線的總電阻R=16Ω,降壓變壓器T2的原、副線圈匝數(shù)之比為4:1,電阻R0=11Ω.若T1、T2均為理想變壓器,T2的副線圈兩端電壓表達式為u=220$\sqrt{2}$sin 100πt V,下列說法正確的是( 。
A.發(fā)電機中的電流變化頻率為100 Hz
B.升壓變壓器T1的原、副線圈匝數(shù)之比為1:4
C.升壓變壓器T1的輸入功率為4800 W
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9.彈簧原長L0=15cm,受到拉力作用后彈簧逐漸伸長,當彈簧伸長到L1=20cm時,作用在彈簧上的力為F=400N,問:
(1)彈簧的勁度系數(shù)k為多少?
(2)在該過程中彈力做了多少功?
(3)彈簧的彈性勢能變化了多少?

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16.發(fā)光晶體二極管是用電器上做指示燈用的一種電子元件.它的電路符號如圖甲所示,正常使用時,帶“+”號的一端接高電勢,“-”的一端接低電勢.某同學用實驗方法測得它的兩端的電壓U和通過它的電流I的關系數(shù)據(jù)如表所示.
U/V00.40.81.21.62.02.42.62.83.0
I/mA00.92.34.36.812.019.024.030.037.0
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(2)在圖丙中的小方格紙上用描點法畫出二極管的伏安特性曲線.

(3)若發(fā)光二極管的最佳工作電壓為2.5V,而電源是由內阻不計、電動勢為3V的供電系統(tǒng)提供的.請根據(jù)所畫出的伏安特性曲線上的信息,分析應該串聯(lián)一個阻值25Ω電阻再與電源接成閉合電路,才能使二極管工作在最佳狀態(tài).(結果保留二位有效數(shù)字)

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13.某研究性學習小組欲測定一節(jié)新干電池的電動勢和內阻.

①先用多用電表的直流電壓2.5V檔測電動勢,將插在標有“+”插孔中的紅表筆接電池的正(填“正極”或“負極”),黑表筆接在另一極上.
②新電池的內阻較小,為了防止在調節(jié)滑動變阻器時造成短路,電路中用一個定值電阻R0=1Ω起保護作用.連接好實驗電路如圖甲所示,之后接通開關,改變滑動變阻器的阻值R,讀出對應的電流表的示數(shù)I和電壓表的示數(shù)U,根據(jù)這些數(shù)據(jù)畫出U-I圖線如圖乙.根據(jù)圖線得到電池的電動勢E=1.5V,內電阻r=0.4Ω.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.如圖所示,長度為1的輕彈贊和長度為L(L>0)的輕繩.一端分別固定在同一高度的O點和O′點.另一端各系一個質量為m的小球A、B,把它們拉成水平狀態(tài),如圖甲和乙,這時彈簧未伸長,由靜止釋放,到最低點,彈簧的長度也等于L(在彈性限度內),這時A、B兩球在最低點的速度分別為vA和vB,則( 。
A.vA>vBB.vA<vBC.vA=vBD.無法判定

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