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12.质谱仪的构造如图所示.设离子源S产生离子,离子产生出来时速度很小,可以看作速度为零.产生的离子经过电压为U的电场加速后(图中未画出),进入一平行板电容器C中,电场E和磁场B1相互垂直,具有某一速度的离子将沿图中虚直线穿过两板间的空间而不发生偏转,而具有其他速度的离子发生偏转.最后离子再进入磁感应强度为B2的匀强磁场,沿着半圆周运动,到达记录它的照相底片上的P点.
(1)证明能沿直线穿过平行板电容器C的离子具有的速度大小为v=$\frac{E}{{B}_{1}}$;
(2)若测到P点到入口S1的距离为x,离子的电荷量为q,证明到达P点离子的质量m=$\frac{q{{B}_{2}}^{2}{x}^{2}}{8U}$.

分析 (1)某一速度的离子将沿图中虚直线穿过两板间的空间而不发生偏转,通过平衡得出电场力和洛伦兹力的关系,从而得出离子的速度.
(2)离子进入偏转电场后,做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力得出质量的表达式.

解答 证明:(1)当带电粒子所受的电场力与洛伦兹力平衡时,它才能穿过平行板电容器.
由平衡条件有qE=qvB1
所以v=$\frac{E}{{B}_{1}}$  …①
(2)带电粒子在加速电场中由动能定理有  qU=$\frac{1}{2}$mv2…②
进入平行板电容器C中速度不变.进入B2的匀强磁场时做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,所以有 
    qvB2=$\frac{m{v}^{2}}{\frac{x}{2}}$=$\frac{2m{v}^{2}}{x}$…③
得:m=$\frac{q{{B}_{2}}^{2}{x}^{2}}{8U}$.

点评 解决本题的关键知道粒子在两板间做匀速直线运动,进入偏转电场后做匀速圆周运动,结合平衡和牛顿第二定律进行求解.

练习册系列答案
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①将选择开关调到电阻挡的“×10”位置.
②将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节T(选填“S”或“T”),使电表指针指向电阻挡的0刻线(选填“0刻线”或“∞刻线”).
③将红、黑表笔的笔尖分别与电阻两端接触,发现多用电表的示数如图2所示,为了较准确地进行测量,应将选择开关调到电阻挡的×100(选填“×1”或“×100”)位置.然后需要(选填“需要”或“不需要”)重复步骤②.
(2)在使用多用表的欧姆挡测量电阻时,下列说法正确的是B
A.双手捏住两表笔金属杆,测量值将偏大
B.将选择开关调到“×100”位置,测量时发现指针位于20与30正中间,则测量值小于2500Ω
C.多用电表内的电池使用时间太长,电池的电动势会变小,虽能完成调零,但测量值将比真实值略小.

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1.如图所示,第I象限存在垂直纸面向里、磁感强度为B的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的带电粒子以速度v从O点沿着与y轴夹角为30°方向垂直进入磁场,运动到A点时的速度方向平行于x轴,则(  )
A.粒子带正电B.粒子由O到A经历时间t=$\frac{πm}{3qB}$
C.粒子在A点的动能大于在O点的动能D.OA之间的距离为$\frac{{\sqrt{3}mv}}{2Bq}$

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7.一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,并与磁针指向平行,如图所示.此时小磁针的S极向纸内偏转,则这束带电粒子可能是(  )
A.向右飞行的正离子束B.向左飞行的正离子束
C.向左飞行的负离子束D.向右飞行的负离子束

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17.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则(  )
A.a的向心加速度等于重力加速度gB.在相同时间内b转过的弧长最长
C.c在4 h内转过的圆心角是$\frac{π}{3}$D.d的运动周期有可能是20h

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4.下列说法正确的是(  )
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