【題目】質譜儀可以測定有機化合物分子結構,現有一種質譜儀的結構可簡化為如圖所示,有機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。若離子化后的離子帶正電,初速度為零,此后經過高壓電源區、圓形磁場室(內為勻強磁場)、真空管,最后打在記錄儀上,通過處理就可以得到離子比荷()進而推測有機物的分子結構。已知高壓電源的電壓為U,圓形磁場區的半徑為R,真空管與水平面夾角為θ,離子進入磁場室時速度方向指向圓心。則下列說法正確的是
A. 高壓電源A端應接電源的正極
B. 磁場室的磁場方向必須垂直紙面向里
C. 若離子化后的兩同位素X1、X2(X1質量大于X2質量)同時進入磁場室后,出現圖中的軌跡Ⅰ和Ⅱ,則軌跡Ⅰ一定對應X1
D. 若磁場室內的磁感應強度大小為B,當記錄儀接收到一個明顯的信號時,與該信號對應的離子比荷為
【答案】D
【解析】
根據正離子在電場中加速確定高壓電源A端為正極還是負極.根據左手定則判斷磁場的方向,根據動能定理和洛倫茲力提供向心力得出半徑的表達式,結合表達式分析判斷,根據離子質荷比的表達式,得出磁感應強度B與質荷比的關系,從而進行求解。
A項:正離子在電場中加速,可知高壓電源A端應接“負極”,故A錯誤;
B項:根據左手定則知,磁場室的磁場方向應是垂直紙面向外,故B錯誤;
C項:正離在加速電場中運動時有:,在磁場室做圓周運動時有:
,由此可知,質量越大的,半徑越大,軌跡Ⅰ半徑小,所以應為X2,故C錯誤;
D項:當記錄儀接收到一個明顯的信號時即正離子在磁場中偏轉了角,由幾何關系可知,正離子做圓周運動的半徑為
,由公式
和
聯立解得:
,故D正確。
故應選:D。
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【題目】如圖是伽利略“理想實驗”原理圖、A、C、D、E在同一水平面上,vD、vE、vF、vG為小鋼珠在D、E、F、G處的速度大小,若軌道都光滑,則以下說法正確的是( )
A. vD>vE
B. vF=vG
C. 本實驗是為了說明“小鋼珠上升的高度與釋放高度相同”
D. 本實驗是為了說明“小鋼珠在水平面上的勻速直線運動不需要力來維持
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【題目】一定質量的理想氣體被活塞封閉在汽缸內,如圖所示水平放置.活塞的質量m=20 kg,橫截面積S=100 cm2,活塞可沿汽缸壁無摩擦滑動但不漏氣,開始時汽缸水平放置,活塞與汽缸底的距離L1=12 cm,離汽缸口的距離L2=3 cm.外界氣溫為27 ℃,大氣壓強為1.0×105 Pa,將汽缸緩慢地轉到開口向上的豎直位置,待穩定后對缸內氣體逐漸加熱,使活塞上表面剛好與汽缸口相平,取g=10 m/s2,求:
(1)此時氣體的溫度為多少?
(2)在對缸內氣體加熱的過程中,氣體膨脹對外做功,同時吸收Q=370 J的熱量,則氣體增加的內能ΔU多大?
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【題目】如圖所示,煙花可以增添歡樂氣氛,當然煙花也蘊含著許多物理知識。假設在高空中有四個物體,在同一位置同時以速率v豎直向上、豎直向下、水平向左、水平向右被拋出,不考慮空氣的阻力,經過3 s后四個物體在空中的位置構成的圖形可能是下列所給圖中的
A. B.
C.
D.
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【題目】如圖所示,細繩l1與l2共同作用于質量為m的小球而使其處于靜止狀態,其中細繩l1與豎直方向的夾角為θ,細繩l2水平,重力加速度為g,不計空氣阻力。現剪斷細繩l2,則剪斷瞬間
A. 小球立即處于完全失重狀態
B. 小球在水平方向上的加速度大小為gsin 2θ
C. 細繩l1上的拉力大小為
D. 小球受到的合力大小為mgtan θ,方向水平向右
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【題目】如圖所示,地面上有一半徑為R的半圓形凹槽,半徑OA水平,半徑OB豎直,半徑OC與水平方向的夾角θ=37°。現將小球(可視為質點)從A處以初速度v1水平拋出后恰好落到B點;若將該小球從A處以初速度v2水平拋出后恰好落到C點,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,則下列說法正確的是
A. =
B. 小球剛到達C點時重力的功率與剛到達B點時重力的功率之比為3∶2
C. 小球剛到達C點時的速度與剛到達B點時的速度大小之比為:5
D. 小球從拋出開始運動到C點與運動到B點的平均速度大小之比為:2
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【題目】如圖所示在軸上關于O點對稱的AB兩點有等量同種點電荷,在
軸上的C點有點電荷
,且
,下列判斷正確的是
A. O點的電勢為零
B. D點的電場強度為零
C. 若將+q點電荷從O移到C,電勢能增加
D. 若將-q點電荷從O移到C,電勢能減小
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【題目】如圖所示,質量分別為m,M的物體A,B靜止在勁度系數為k的彈簧上,A與B不粘連.現對物體施加豎直向上的力F使A、B一起上升,若以兩物體靜止時的位置為坐標原點,兩物體的加速度隨位移的變化關系如圖乙所示.下列說法正確的是( )
A. 在乙圖PQ段表示拉力F逐漸增大
B. 在乙圖QS段表示B物體減速上升
C. 位移為x1時,A、B之間彈力為mg+kx1-Ma0
D. 位移為x3時,A、B一起運動的速度大小為
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【題目】在如圖所示的豎直平面內,物體A和帶正電的物體B用跨過定滑輪的絕緣輕繩連接,分別靜止于傾角θ=37°的光滑斜面上的M點和粗糙絕緣水平面上,輕繩與對應平面平行.勁度系數k=5 N/m的輕彈簧一端固定在O點,一端用另一輕繩穿過固定的光滑小環D與A相連,彈簧處于原長,輕繩恰好拉直,DM垂直于斜面.水平面處于場強E=5×104N/C、方向水平向右的勻強電場中.已知A、B的質量分別為mA=0.1 kg和mB=0.2 kg,B所帶電荷量q=+4×10-6 C.設兩物體均視為質點,不計滑輪質量和摩擦,繩不可伸長,彈簧始終在彈性限度內,B電荷量不變.取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.
(1)求B所受靜摩擦力的大小;
(2)現對A施加沿斜面向下的拉力F,使A以加速度a=0.6 m/s2開始做勻加速直線運動.A從M到N的過程中,B的電勢能增加了ΔEp=0.06 J.已知DN沿豎直方向,B與水平面間的動摩擦因數μ=0.4.求A到達N點時拉力F的瞬時功率.
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