9.質(zhì)譜儀可以測定有機(jī)化合物分子結(jié)構(gòu),質(zhì)譜儀的結(jié)構(gòu)如圖所示.有機(jī)物的氣體分子從樣品室注入“離子化”室,在高能電子作用下,樣品氣體分子離子化或碎裂成離子(如C2H6離子化后得到C2H6+、C2H2+、CH4+等).若離子化后的離子均帶一個單位的正電荷e,初速度為零,此后經(jīng)過高壓電源區(qū)、圓形磁場室,真空細(xì)管,最后在記錄儀上得到離子,通過處理就可以得到離子比荷($\frac{e}{m}$),進(jìn)而推測有機(jī)物的分子結(jié)構(gòu).已知高壓電源的電壓為U,圓形磁場區(qū)的半徑為R,真空細(xì)管與水平面夾角為θ,離子進(jìn)入磁場室時速度方向指向圓形磁場區(qū)的圓心,離子沿真空細(xì)管軸線進(jìn)入真空細(xì)管才能被記錄儀記錄.
(1)請說明高壓電源A端應(yīng)接“正極”還是“負(fù)極”,磁場室的磁場方向“垂直紙面向里”還是“垂直紙面向外”;
(2)C2H6+和C2H2+離子同時進(jìn)入磁場室后,出現(xiàn)了不同的軌跡,試說明出現(xiàn)不同軌跡的原因并判斷哪一種離子的軌道半徑較大.
(3)調(diào)節(jié)磁場室磁場的大小,在記錄儀上可得到不同的離子.某次有機(jī)物的分子結(jié)構(gòu)推測研究中.當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度調(diào)至B0時,記錄儀上得到的是H+(B0已知),求記錄儀上得到的是CH4+時的磁感應(yīng)強(qiáng)度大。

分析 正離子在電場內(nèi)加速,根據(jù)電場力的方向確定高壓電源A端的電性,根據(jù)偏轉(zhuǎn)方向,結(jié)合左手定則確定磁場的方向.
根據(jù)動能定理和半徑公式求出半徑的表達(dá)式,結(jié)合表達(dá)式分析判斷哪一種離子的軌道半徑較大.
根據(jù)幾何關(guān)系求出粒子在磁場做圓周運(yùn)動的半徑,結(jié)合r的表達(dá)式求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小.

解答 解:(1)因?yàn)殡姾伤艿碾妶隽Ψ较蛳蛴,高壓電源A端應(yīng)接”負(fù)極“,根據(jù)左手定則知,磁場室的磁場方向應(yīng)是垂直紙面向外.
(2)設(shè)離子通過高壓電源后的速度為v,由動能定理可得$eU=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
離子在磁場中偏轉(zhuǎn),有:$evB=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
聯(lián)立解得$r=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2Um}{e}}$.
由此可見,質(zhì)量大的離子${C}_{2}{{H}_{6}}^{+}$的運(yùn)動軌跡半徑大.
(3)由于粒子在磁場中偏轉(zhuǎn),由幾何關(guān)系得,$r=\frac{R}{tan\frac{θ}{2}}$.
又$r=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2Um}{e}}$,
解得B=$\frac{\sqrt{2mU}tan\frac{θ}{2}}{R}$.
答:(1)高壓電源A端應(yīng)接”負(fù)極“,磁場室的磁場方向應(yīng)是垂直紙面向外.
(2)離子${C}_{2}{{H}_{6}}^{+}$的運(yùn)動軌跡半徑大.
(3)記錄儀上得到的是CH4+時的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為$\frac{\sqrt{2mU}tan\frac{θ}{2}}{R}$.

點(diǎn)評 本題考查了帶電粒子在電場中的加速和磁場中的偏轉(zhuǎn),結(jié)合動能定理和半徑公式分析判斷,難度中等.

練習(xí)冊系列答案
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19.如圖所示,質(zhì)量為m的斜面體放在水平地面上,質(zhì)量為m1和m2的兩物塊通過質(zhì)量不計且不可伸長的細(xì)線連接,不考慮細(xì)線與滑輪間以及滑輪與軸之間的摩擦.現(xiàn)對物塊m2施加一水平外力將m2緩慢拉起一定高度,在此過程中,斜面體M及木塊m1始終保持靜止,則下列判斷正確的是( 。
A.物塊m1受到斜面的摩擦力一定先減小后增大
B.斜面體受地面的摩擦力方向水平向右,且逐漸增大
C.斜面體對地面的壓力始終保持(M+m1+m2)g不變
D.斜面體對地面的壓力變大

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20.一交流電壓的圖象如圖所示,將該交流電壓加在一阻值為22Ω的電阻兩端,下列說法中正確的是(  ) 
A.該電阻消耗的功率為1100W
B.該交流電壓的瞬時值表達(dá)式為 u=110$\sqrt{2}$sin100πt(V)
C.并聯(lián)在該電阻兩端的交流電壓表的示數(shù)為110V
D.流過電阻的電流方向每秒改變50次

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17.一單匝圓形線圈與兩光滑的平行導(dǎo)軌按如圖所示連接,置于豎直平面內(nèi),圓形線圈的電阻為R、直徑與平行導(dǎo)軌的寬度相等,均為l.圓形線圈和平行導(dǎo)軌區(qū)域存在方向如圖的磁場B1、B2.在t=0時刻,兩區(qū)域的磁場大小均為B0,質(zhì)量為m、電阻也為R的金屬桿緊貼導(dǎo)軌放置,金屬桿與導(dǎo)軌等寬且位于勻強(qiáng)磁場B2區(qū)域的上邊緣,設(shè)金屬桿始終保持與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,其它部分電阻忽略不計.
(1)從t=0開始,圓形線圈內(nèi)的磁場B1的變化率$\frac{△{B}_{1}}{△t}$為多大,才能使金屬桿在導(dǎo)軌上保持靜止;
(2)在第一問的情況下,求兩導(dǎo)軌間的電壓大;
(3)要使金屬桿在導(dǎo)軌上從t=0開始做自由落體運(yùn)動,圓形線圈內(nèi)的磁場B1隨時間t又怎樣變化,請推導(dǎo)B1與t的關(guān)系式.

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4.某同學(xué)對某種抽水泵中的電磁泵模型進(jìn)行了研究,如圖電磁泵的泵體內(nèi)是一個長方體,ab邊長為L1,左右兩側(cè)面是邊長為L2的正方形,在泵頭通入導(dǎo)電劑后液體的電阻率為ρ,泵體內(nèi)所在處有方向垂直向外的磁場B,工作時,泵體的上下兩表面接在電壓為U(內(nèi)阻不計)的電源上,理想電流表示數(shù)為I,若電磁泵和水面高度差為h,不計水在流動中和管壁之間的阻力,重力加速度為g.則(  )
A.泵體上表面應(yīng)接電源正極
B.電源提供的電功率為$\frac{{U}^{2}{L}_{1}}{ρ}$
C.電磁泵不加導(dǎo)電劑也能抽取不導(dǎo)電的純水
D.若在t時間內(nèi)抽取水的質(zhì)量為m,這部分水離開電磁泵時的動能為UIt-mgh-I2 $\frac{ρ}{{L}_{1}}$t

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14.如圖所示,用兩段水銀柱在粗糙均勻的細(xì)玻璃管內(nèi)封閉A、B連段氣柱,左側(cè)豎直管上端封閉,右側(cè)豎直管開口且足夠長,水銀柱和氣柱長度如圖中數(shù)據(jù)所示.已知大氣壓強(qiáng)p0等于h0=76cm高的水銀柱產(chǎn)生的壓強(qiáng),往右側(cè)管內(nèi)緩慢地倒入水銀,要使左側(cè)水銀柱全部進(jìn)入左側(cè)豎直管,需要在右側(cè)管內(nèi)倒入多長的水銀柱?

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1.如圖所示,在固定的水平光滑橫桿上,套著一個輕質(zhì)小環(huán),一條線的一端連于輕環(huán),另一端系一小球,與球的質(zhì)量相比,輕環(huán)和線的質(zhì)量可以忽略不計,開始時,將系球的線繃直并拉到與橫桿平行的位置,釋放小球,線與橫桿的夾角θ逐漸增大,試問:θ由0°增大到90°的過程中,小球的速度水平分量是怎么樣變化的( 。
A.一直增大B.先增大后減小C.始終為零D.以上說法都不對

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18.周長為L的細(xì)線系一質(zhì)量為m的小球在豎直平面內(nèi)作圓周運(yùn)動,小球在最低點(diǎn)時的速度為v,到最高點(diǎn)時的速度為v1
(1)不計空氣阻力,列出小球從最低點(diǎn)到最高點(diǎn)過程中的動能定理方程;
(2)若小球從最低點(diǎn)到最高點(diǎn)過程中克服空氣阻力做的功為W,列出此過程中的功能定理方程.

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13.某乘客乘高鐵從諸暨到北京,看到鐵路兩旁的樹木迅速后退,他所選的參考系是(  )
A.地面B.路軌C.車窗D.路邊的高樓

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