分析 (1)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.
(2)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.
(3)粒子在磁场中偏转,根据几何关系得出粒子的半径大小,结合半径公式求出该信号对应的离子质荷比.
(4)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.
解答 解:(1)正离子在电场中加速,可知高压电源A端应接“负极”;根据左手定则知,磁场室的磁场方向应是垂直纸面向外;
(2)设离子通过高压电源后的速度为v,由动能定理可得
$eU=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
离子在磁场中偏转
$evB=m\frac{{v}^{2}}{r}$
联立解得r=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{e}}$,
由此可见,质量大的离子的运动轨迹半径大;
${C}_{2}{{H}_{6}}^{+}$对应的轨迹是轨迹Ⅱ;C2H2+对应的轨迹是轨迹Ⅰ.
(3)粒子在磁场中偏转,由几何关系可得:
$r=\frac{R}{tan\frac{θ}{2}}$,
由(2)代入可得:
$\frac{m}{e}=\frac{{B}^{2}{R}^{2}}{2Uta{n}^{2}\frac{θ}{2}}$;
(4)由上题结论知:
$β=\frac{{B}^{2}{R}^{2}}{2Uta{n}^{2}\frac{θ}{2}}$,
得:B=$\frac{tan\frac{θ}{2}}{R}\sqrt{2Uβ}$,
对H+有:${B}_{0}=\frac{tan\frac{θ}{2}}{R}\sqrt{2U{β}_{0}}$,
对$C{{H}_{4}}^{+}$有:β=16β0,
B=$\frac{tan\frac{θ}{2}}{R}\sqrt{2U×16{β}_{0}}=4{B}_{0}$.
故此可得CH4+时的B-β的关系图线如下图所示:
答:(1)高压电源A端应接“负极”;磁场室的磁场方向应是垂直纸面向外.
(2)${C}_{2}{{H}_{6}}^{+}$对应的轨迹是轨迹Ⅱ;C2H2+对应的轨迹是轨迹Ⅰ.
(3)该信号对应的离子质荷比$\frac{m}{e}=\frac{{B}^{2}{R}^{2}}{2Uta{n}^{2}\frac{θ}{2}}$.
(4)如图所示.
点评 本题考查了带电粒子在电场中的加速和磁场中的偏转,结合动能定理和半径公式分析判断,难度中等.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | α粒子先受到原子核的斥力作用,后受原子核的引力的作用 | |
B. | α粒子一直受到原子核的斥力作用 | |
C. | α粒子先受到原子核的引力作用,后受到原子核的斥力作用 | |
D. | α粒子一直受到库仑斥力,速度一直减小 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗 | |
B. | 减小输电线的电阻有利于减少输电过程中的电能损失 | |
C. | 增大输电线的电阻有利于减小输电过程中的电能损失 | |
D. | 在输送电压一定时,输送的电功率越大,输电过程中的电能损失越小 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
O | A | B | C | D | E | |
x/cm | 0.00 | 2.55 | 5.31 | 8.55 | 12.10 | 16.11 |
v/m•s-1 | - | 1.33 | 1.49 | 1.70 | 1.89 | - |
Ek/J | - | 0.264 | 0.333 | 0.432 | 0.536 | - |
Ep/J | - | -0.075 | -0.157 | -0.251 | -0.356 | - |
E/J | - | 0.189 | 0.176 | 0.181 | 0.180 | - |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com