如图所示是质谱仪的工作原理示意图。加速电场的电压为U,速度选择器中的电场强度为E,磁感应强度为B1,偏转磁场的磁感应强度为B2,一电荷量为q的带正电的粒子在加速电场中加速后进入速度选择器,刚好能从速度选择器进入偏转磁场做圆周运动,测得圆的直径为d,照相板上有记录粒子位置的胶片。下列表述正确的是( )
A. 质谱仪是分析同位素的重要工具
B. 粒子在速度选择器中做匀加速直线运动
C. 所有粒子进入偏转磁场时的速度相同
D. 粒子质量为
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如图所示是质谱仪的工作原理示意图。加速电场的电压为U,速度选择器中的电场强度为E,磁感应强度为B1,偏转磁场的磁感应强度为B2,一电荷量为q的带正电的粒子在加速电场中加速后进入速度选择器,刚好能从速度选择器进入偏转磁场做圆周运动,测得圆的直径为d,照相板上有记录粒子位置的胶片。下列表述正确的是( )
A. 质谱仪是分析同位素的重要工具
B. 粒子在速度选择器中做匀加速直线运动
C. 所有粒子进入偏转磁场时的速度相同
D. 粒子质量为
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如图为质谱仪原理图,加速电场电压为U1。速度选择器内是正交的电场和磁场,其中磁感应强度为B1,板间距离为d。最下面为磁感应强度为B2的偏转磁场(速度分离器),今有一质量为m、电荷量为+q的带电粒子(不计重力),加速后该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做半径为R的匀速圆周运动。求:
(1)粒子进入速度选择中的速度为多大?
(2)速度选择器的电压U2=?
(3)粒子的比荷的表达式为?
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如图为质谱仪原理图,加速电场电压为U1。速度选择器内是正交的电场和磁场,其中磁感应强度为B1,板间距离为d。最下面为磁感应强度为B2的偏转磁场(速度分离器),今有一质量为m、电荷量为+q的带电粒子(不计重力),加速后该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做半径为R的匀速圆周运动。求:
(1)粒子进入速度选择中的速度为多大?
(2)速度选择器的电压U2=?
(3)粒子的比荷的表达式为?
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如图是质谱仪的工作原理示意图。一初速度不计的带电粒子比荷为K,被加速电压U加速后,进入速度选择器。速度选择器内匀强磁场和匀强电场的方向相互垂直,其电场强度为E,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片,平板S下方有磁感应强度为的匀强磁场,求:
(1)求粒子经加速电场加速后的末速度;
(2)求速度选择器中磁场的大小和方向;
(3)求粒子在磁场中的的半径。
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如图所示为质谱仪的原理图,A为粒子加速器,电压为;B为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为,板间距离为d;C为偏转分离器,磁感应强度为,今有一质量为m、电荷量为q的正离子经过加速后,恰好通过速度选择器,进入分离器后做半径为R的匀速圆周运动,求:
(1)粒子的速度v
(2)速度选择器的电压
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R
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质谱仪原理如图所示,a为粒子加速器,加速电压为U1;b为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为d;c为偏转分离器,磁感应强度为B2.今有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子,经加速后,该粒子恰能沿直线通过速度选择器.粒子从O点进入分离器后在洛伦兹方的作用下做半个圆周运动后打到底片上并被接收,形成一个细条纹,测出条纹到O点的距离为L.求:
(1)粒子离开加速器的速度大小v?
(2)速度选择器的电压U2?
(3)该带电粒子荷质比的表达式.
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质谱仪原理如图所示,a为粒子加速器,电压为U1;b为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为d;c为偏转分离器,磁感应强度为B2,今有一质量为m,电量为+e的电子(不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做半径为R的匀速圆周运动.
求:(1)粒子的速度v;
(2)速度选择器的电压U2;
(3)粒子在磁感应强度为B2磁场中做匀速圆周运动的半径R.
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质谱仪原理如图所示,a为粒子加速器,电压为U1;b为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为d;c为偏转分离器,磁感应强度为B2,今有一质量为m,电量为+e的电子(不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做半径为R的匀速圆周运动.
求:(1)粒子的速度v;(2)速度选择器的电压U2; (3)粒子在磁感应强度为B2磁场中做匀速圆周运动的半径R.
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质谱仪原理如图所示,a为粒子加速器,电压为U1;b为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为d;c为偏转分离器,磁感应强度为B2.今有一质量为m、电荷量为e的正粒子(不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动.求:
(1)粒子的速度v为多少?
(2)速度选择器的电压U2为多少?
(3)粒子在B2磁场中做匀速圆周运动的半径R为多大?
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