精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.测定带电粒子荷质比的仪器叫做质谱仪.如图所示是一种质谱仪的原理图,离子源(在狭缝S1上方,图中未画出)产生的带电粒子经狭缝S1与S2之间电场(又称粒子加速器)加速后,进入由P1和P2两平行金属板产生的场强为E的匀强电场,及与电场方向垂直、磁感应强度为B1的匀强磁场区域(又称速度选择器).再通过狭缝S3垂直进入磁感应强度为B2的匀强磁场区域(又称偏转分离器),在洛伦兹力的作用下带电粒子做半个圆周运动后打到打到感光板P上并被吸收,形成一条细线纹.
现有离子源产生的质量为m,带电荷量为q,带正电的粒子,由静止经过粒子加速器后,恰能通过速度选择器,进入偏转分离器.设,带电粒子重力忽略不计.
(1)求粒子加速器两极板间的电压U1
(2)a.试判断P1和P2哪个金属板的电势高?
b.有同学说粒子打在感光板P上的位置越靠近狭缝S3,粒子的比荷越小你认为这种说法对吗?试分析.
(3)J.J.汤姆孙正是通过巧妙的实验测量了阴极射线粒子的荷质比,从而发现了电子.除此之外,你还能列举出哪些测定带电粒子荷质比的方法?(试举一例)
(4)质谱仪除了用来测定带电粒子荷质比外,还能哪些用途?(试举一例)

分析 (1)粒子在速度选择器中做匀速直线运动,根据受力平衡求出速度,由动能定理求出加速器两极板间的电压;
(2)分析受力,判断电场力方向,确定电场方向,判断电势高低;根据半径公式判断比荷与半径大小的关系;
(3)利用磁偏转法可以测定粒子的比荷
(4)质谱仪除了用来测定带电粒子荷质比外,还可以分离和检测不同同位素

解答 解:(1)粒子在速度选择器中做匀速直线运动,有
$qE=qv{B}_{1}^{\;}$
解得:$v=\frac{E}{{B}_{1}^{\;}}$
由动能定理,有
$q{U}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$
解得:${U}_{1}^{\;}=\frac{m{v}_{\;}^{2}}{2q}=\frac{m{E}_{\;}^{2}}{2q{B}_{1}^{2}}$
(2)a、粒子要打到感光屏P上,由左手定则知,微粒带正电,在两平行金属板间粒子受到的洛伦兹力水平向右,电场力水平向左,由于粒子带正电,电场水平向左,${P}_{2}^{\;}$金属板电势高;
b、打到感光片上的位置越靠近${S}_{3}^{\;}$,半径越小,根据半径公式$R=\frac{mv}{qB}$,半径越小,比荷越大,所以该同学的说法不对.
(3)利用磁偏转法可以测定粒子的比荷
(4)质谱仪除了用来测定带电粒子荷质比外,还可以分离和检测不同同位素
答:(1)求粒子加速器两极板间的电压${U}_{1}^{\;}$为$\frac{m{E}_{\;}^{2}}{2q{B}_{1}^{2}}$;
(2)a.P2金属板的电势高
b.有同学说粒子打在感光板P上的位置越靠近狭缝S3,粒子的比荷越小,这种说法不对,根据半径公式,比荷越大,半径越小
(3)J.J.汤姆孙正是通过巧妙的实验测量了阴极射线粒子的荷质比,从而发现了电子.除此之外,还可以用磁偏转的方法测定比荷;
(4)质谱仪除了用来测定带电粒子荷质比外,还可以分离和检测不同同位素

点评 解决本题的关键知道粒子在电容器间受电场力和洛伦兹力平衡,以及知道在匀强磁场中靠洛伦兹力提供向心力,掌握轨道半径公式.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图甲所示,甲、乙两个小球可视为质点,甲球沿倾角为30°的光滑足够长斜面由静止开始下滑,乙球做自由落体运动,甲、乙两球的动能与路程的关系图象如图乙所示.下列说法正确的是(  )
A.甲球,乙球两球机械能都守恒
B.甲、乙两球的质量之比为m:m=1:1
C.甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球重力的瞬时功率之比为P:P=2:1
D.甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球下降高度之比h:h=1:4

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.中学物理实验中经常使用的电流表是磁电式电流表.如图所示,当电流从线圈的导线中流过时,导线就会受到安培力的作用,电流越大,所受安培力越大,指针也就偏转得越多,磁电式电流表就是按照这个原理指示电流大小的.基于这个原理以下说法中不正确的是(  )
A.电表表盘刻度均匀说明指针偏转角度与电流大小成正比
B.螺旋弹簧对线圈的运动有阻碍作用
C.由前视图可知,线圈将顺时针偏转
D.由前视图可知,线圈将逆时针偏转

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图甲所示,在坐标系xOy平面内,y轴的左侧有一个速度选择器,其中电场强度为E,磁感应强度为B0.粒子源不断地释放出沿x轴正方向运动,质量均为m、电量均为+q、速度大小不同的粒子.在y轴的右侧有一匀强磁场,磁感应强度大小恒为B,方向垂直于xOy平面,且随时间做周期性变化(不计其产生的电场对粒子的影响),规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正,如图乙所示.在离y轴足够远的地方有一个与y轴平行的荧光屏.假设带电粒子在y轴右侧运动的时间达到磁场的一个变化周期之后,失去电荷变为中性粒子.(粒子的重力忽略不计)

(1)从O点射入右侧磁场的粒子速度多大;
(2)如果磁场的变化周期恒定为T=$\frac{πm}{qB}$,要使不同时刻从原点O进入变化磁场的粒子做曲线运动的时间等于磁场的一个变化周期,则荧光屏离开y轴的距离至少多大;
(3)荧光屏离开y轴的距离满足(2)的前提下,如果磁场的变化周期T可以改变,试求从t=0时刻经过原点O的粒子打在荧光屏上的位置离x轴的距离与磁场变化周期T的关系.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.在利用插针法测定矩形玻璃砖折射率的实验中,某同学由于没有量角器,在完成了光路图以后,以入射点O为圆心,10.0cm为半径画圆,分别交入射光线于A点,交入射点O与出射点O′连线的延长线于C点,过A点、C点作法线NN′的垂线AB、CD,分别交NN′于B点、D点,如图甲所示.

(1)用刻度尺量得AB=8.0cm,CD=5.0cm,由此可得出玻璃的折射率n=1.6.
(2)如果实验中有几块宽度大小不同的矩形平行玻璃砖可供选择,为了减少误差,应选用宽度大(填“大”或“小”)的玻璃砖来测量.
(3)如果实验中该同学在纸上画出的界面aa′、bb′与玻璃砖位置的关系如图14乙所示,则该甲同学测得的折射率与真实值相比偏小(填“偏大”、“偏小”或“不变”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.在如图所示电路中,R1=100Ω,a、c间电压为10V,c、b间电压为40V,虚线框内是一个未知阻值的电阻,则a、b间总电阻为500Ω

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,A、B、C三球的质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C由一轻质细线连接.倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始时系统处于静止状态,细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是(  )
A.B球的受力情况未变,加速度为零
B.A、B两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为$\frac{1}{2}$gsinθ
C.A、B之间杆的拉力大小为$\frac{3}{2}$mgsin
D.C球的加速度沿斜面向下,大小为gsinθ

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,以两虚线为边界,中间存在平行纸面且与边界垂直的水平电场,宽度为d,两侧为相同的匀强磁场,方向垂直纸面向里.质量为m、带电量+q、重力不计的带电粒子,以初速度v1垂直边界射入磁场做匀速圆周运动,后进入电场做匀加速运动,然后第二次进入磁场中运动,此后离子在电场和磁场中交替运动,已知粒子第二次在磁场中运动的半径是第一次的二倍,第三次是第一次的三倍,以此类推,求:
(1)粒子第二次进入磁场时的速度;
(2)粒子第一次经过电场的过程中电场力所做的功W1
(3)粒子第n次经过电场时电场强度的大小En

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.在日常生活中,我们经常看到物体与物体间发生反复的碰撞.如图所示,一块表面水平的木板被放在光滑的水平地面上,它的右端与墙之间的距离L=0.08m.另有一小物块速度v0=2m/s从木板的左端滑上.已知木板和小物块的质量均为1kg,小物块与木板之间的动摩擦因数 μ=0.1,木板足够长使得在以后的运动过程中小物块始终不与墙接触,木板与墙碰后木板以原速率反弹,碰撞时间极短可忽略,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)木板第一次与墙碰撞时的速度大小;
(2)从小物块滑上木板到二者达到共同速度时,木板与墙碰撞的总次数和所用的时间;
(3)达到共同速度时木板右端与墙之间的距离.

查看答案和解析>>

同步练习册答案