【题目】质谱仪可以测定有机化合物分子结构,现有一种质谱仪的结构可简化为如图所示,有机物的气体分子从样品室注入离子化室,在高能电子作用下,样品气体分子离子化或碎裂成离子。若离子化后的离子带正电,初速度为零,此后经过高压电源区、圆形磁场室(内为匀强磁场)、真空管,最后打在记录仪上,通过处理就可以得到离子比荷()进而推测有机物的分子结构。已知高压电源的电压为U,圆形磁场区的半径为R,真空管与水平面夹角为θ,离子进入磁场室时速度方向指向圆心。则下列说法正确的是
A. 高压电源A端应接电源的正极
B. 磁场室的磁场方向必须垂直纸面向里
C. 若离子化后的两同位素X1、X2(X1质量大于X2质量)同时进入磁场室后,出现图中的轨迹Ⅰ和Ⅱ,则轨迹Ⅰ一定对应X1
D. 若磁场室内的磁感应强度大小为B,当记录仪接收到一个明显的信号时,与该信号对应的离子比荷为
【答案】D
【解析】
根据正离子在电场中加速确定高压电源A端为正极还是负极.根据左手定则判断磁场的方向,根据动能定理和洛伦兹力提供向心力得出半径的表达式,结合表达式分析判断,根据离子质荷比的表达式,得出磁感应强度B与质荷比的关系,从而进行求解。
A项:正离子在电场中加速,可知高压电源A端应接“负极”,故A错误;
B项:根据左手定则知,磁场室的磁场方向应是垂直纸面向外,故B错误;
C项:正离在加速电场中运动时有:,在磁场室做圆周运动时有:,由此可知,质量越大的,半径越大,轨迹Ⅰ半径小,所以应为X2,故C错误;
D项:当记录仪接收到一个明显的信号时即正离子在磁场中偏转了角,由几何关系可知,正离子做圆周运动的半径为 ,由公式和联立解得:,故D正确。
故应选:D。
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【题目】如图是伽利略“理想实验”原理图、A、C、D、E在同一水平面上,vD、vE、vF、vG为小钢珠在D、E、F、G处的速度大小,若轨道都光滑,则以下说法正确的是( )
A. vD>vE
B. vF=vG
C. 本实验是为了说明“小钢珠上升的高度与释放高度相同”
D. 本实验是为了说明“小钢珠在水平面上的匀速直线运动不需要力来维持
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【题目】一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸内,如图所示水平放置.活塞的质量m=20 kg,横截面积S=100 cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始时汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离L1=12 cm,离汽缸口的距离L2=3 cm.外界气温为27 ℃,大气压强为1.0×105 Pa,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平,取g=10 m/s2,求:
(1)此时气体的温度为多少?
(2)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=370 J的热量,则气体增加的内能ΔU多大?
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【题目】如图所示,烟花可以增添欢乐气氛,当然烟花也蕴含着许多物理知识。假设在高空中有四个物体,在同一位置同时以速率v竖直向上、竖直向下、水平向左、水平向右被抛出,不考虑空气的阻力,经过3 s后四个物体在空中的位置构成的图形可能是下列所给图中的
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,细绳l1与l2共同作用于质量为m的小球而使其处于静止状态,其中细绳l1与竖直方向的夹角为θ,细绳l2水平,重力加速度为g,不计空气阻力。现剪断细绳l2,则剪断瞬间
A. 小球立即处于完全失重状态
B. 小球在水平方向上的加速度大小为gsin 2θ
C. 细绳l1上的拉力大小为
D. 小球受到的合力大小为mgtan θ,方向水平向右
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【题目】如图所示,地面上有一半径为R的半圆形凹槽,半径OA水平,半径OB竖直,半径OC与水平方向的夹角θ=37°。现将小球(可视为质点)从A处以初速度v1水平抛出后恰好落到B点;若将该小球从A处以初速度v2水平抛出后恰好落到C点,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则下列说法正确的是
A. =
B. 小球刚到达C点时重力的功率与刚到达B点时重力的功率之比为3∶2
C. 小球刚到达C点时的速度与刚到达B点时的速度大小之比为:5
D. 小球从抛出开始运动到C点与运动到B点的平均速度大小之比为:2
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【题目】如图所示在轴上关于O点对称的AB两点有等量同种点电荷,在轴上的C点有点电荷,且 ,下列判断正确的是
A. O点的电势为零
B. D点的电场强度为零
C. 若将+q点电荷从O移到C,电势能增加
D. 若将-q点电荷从O移到C,电势能减小
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【题目】如图所示,质量分别为m,M的物体A,B静止在劲度系数为k的弹簧上,A与B不粘连.现对物体施加竖直向上的力F使A、B一起上升,若以两物体静止时的位置为坐标原点,两物体的加速度随位移的变化关系如图乙所示.下列说法正确的是( )
A. 在乙图PQ段表示拉力F逐渐增大
B. 在乙图QS段表示B物体减速上升
C. 位移为x1时,A、B之间弹力为mg+kx1-Ma0
D. 位移为x3时,A、B一起运动的速度大小为
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【题目】在如图所示的竖直平面内,物体A和带正电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,分别静止于倾角θ=37°的光滑斜面上的M点和粗糙绝缘水平面上,轻绳与对应平面平行.劲度系数k=5 N/m的轻弹簧一端固定在O点,一端用另一轻绳穿过固定的光滑小环D与A相连,弹簧处于原长,轻绳恰好拉直,DM垂直于斜面.水平面处于场强E=5×104N/C、方向水平向右的匀强电场中.已知A、B的质量分别为mA=0.1 kg和mB=0.2 kg,B所带电荷量q=+4×10-6 C.设两物体均视为质点,不计滑轮质量和摩擦,绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,B电荷量不变.取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.
(1)求B所受静摩擦力的大小;
(2)现对A施加沿斜面向下的拉力F,使A以加速度a=0.6 m/s2开始做匀加速直线运动.A从M到N的过程中,B的电势能增加了ΔEp=0.06 J.已知DN沿竖直方向,B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.求A到达N点时拉力F的瞬时功率.
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