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- 2021-05-26 发布
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江苏省震泽中学2020届高三上学期
第二次月考试题
一、单项选择题:本题共7小题,每小题3分,共计21分.每小题只有一个选项符合题意.
1.图为一块长方体铜块,将1和2、3和4分别接在一个恒压源(输出电压保持不变)的两端,通过铜块的电流之比为
A. 1 B. C. D.
【答案】B
【解析】根据电阻定律得,当在1、2两端加上恒定电压U时,,通过铜块的电流,当在3、4两端加上恒定的电压时,,通过铜块的电流,所以,故B正确,ACD错误;
故选B.
2.某静电除尘设备集尘板的内壁带正电,两板的带电量相等,中心位置有一个带负电的电极,它们之间的电场线分布如图所示,A、B两点关于电极对称,C是电场中的另一点.则
A. B点电势比C点高
B. A点电场强度比C点大
C. A、B两点的电势不等
D. A、B两点的电场强度大小方向都相同
【答案】A
【详解】由对称性可知,A、B两点电势相等,选项C错误;因顺着电场线电势降低,A点电势比C点高,则B点电势比C点高,选项A正确;A点的电场线较C点稀疏,可知A点电场强度比C点小,选项B错误; A、B两点的电场强度大小相同,但是方向不同,选项D错误.
3.如图所示,在圆心O处固定一正点电荷,现从P点以相同的速率发射两个检验电荷a、b,只在电场力作用下分别沿PM、PN运动到M、N两点,M、N都在以O为圆心的圆上.若检验电荷a、b的质量、电荷量均相等,则下列判断正确的是( )
A. a带正电,b带负电,
B. P点的场强大于N点的场强
C. a、b到达M、N时两粒子速率相等
D. a电荷电势能减少,b电荷电势能增加
【答案】D
【详解】由轨迹看出,点电荷左侧的带电粒子b有排斥力,所以b带正电荷;对右侧的带电粒子a有吸引力,所以a带负电荷.故A错误.点电荷的电场特点是近处大,远处小,P点的场强小于N点的场强.故B错误;b受排斥力,电场力做负功,动能减小,电势能增大;a受吸引力,电场力做正功,电势能减小,动能增大,所以a、b到达M、N时两粒子速率不相等.故C错误,D正确.故选D.
【点睛】本题是轨迹问题,根据轨迹的弯曲方向要能判断出带电粒子所受的电场力大体方向.电场力做功电势能发生变化.
4.如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M、N与直流电源两端相接,已如导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为
A. 2F B. 1.5F C. 0.5F D. 0
【答案】B
【详解】设每一根导体棒的电阻为R,长度为L,则电路中,上下两路电阻之比为,根据并联电路两端各电压相等的特点可知,上下两路电流之比.如下图所示,由于上路通电的导体受安培力的有效长度为L,根据安培力计算公式,可知,得,根据左手定则可知,两力方向相同,故线框LMN所受的合力大小为,故本题选B.
5.有两条长直导线垂直纸面水平放置,交纸面于a、b两点,通有大小相等的恒定电流,方向如图,a、b的连线水平。c是ab的中点,d点与c点关于b点对称。已知c点的磁感应强度为B1,d点的磁感应强度为B2,则关于a处导线在d点的磁感应强度的大小及方向,下列说法中正确的是
A. ,方向竖直向上 B. ,方向竖直向下
C. ,方向竖直向下 D. ,方向竖直向上
【答案】B
【详解】设a处导线在d点的磁感应强度的大小为B,方向方向竖直向下。根据通电直导线产生的磁场磁感应强度与电流成正比,a处导线在c点的磁感应强度的大小为3B,方向竖直向下。由题意知,两条长直导线恒定电流大小相等,则得到b处导线在c两点的磁感应强度的大小为3B,根据安培定则得到,方向竖直向下。b处导线在d两点的磁感应强度的大小为3B,根据安培定则得到,方向竖直向上。则根据磁场叠加得B1=3B+3B=6B,B2=3B-B=2B,根据数学知识得到,,所以a处导线在d点的磁感应强度的大小为,方向是竖直向下。
A.,方向竖直向上。故A错误。
B.,方向竖直向下。故B正确。
C.,方向竖直向下。故C错误。
D.,方向竖直向上。故D错误。
6.现代质谱仪可用来分析比质子重很多的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子(质量为质子的121倍)在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的
A. 121倍 B. 14641倍
C. 11倍 D. 12倍
【答案】C
【详解】根据动能定理得:,解得:
离子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律:,解得:
联立可得:
一价正离子电荷量与质子电荷量相等,离子质量是质子质量的121倍,同一加速电场U相同,同一出口离开磁场则R相同,所以,磁感应强度增加到原来的11倍。
A.121倍。故A不符合题意。
B.14641倍。故B不符合题意。
C.11倍。故C符合题意。
D.12倍。故D不符合题意。
7.从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10 m/s2。由图中数据可知,下列说法错误的是
A. h=0时,物体的速率为10 m/s
B. h=2 m时,物体的动能Ek=50 J
C. 物体所受空气阻力大小为5N
D. 物体返回抛出点时速率为6m/s
【答案】D
【详解】A.由图知,h=4m时,Ep=80J,由Ep=mgh,解得:
m=2kg
h=0时,Ep=0,E总=100J,则物体的动能为:
Ek=E总-Ep=100J
由,可得:
v0=10m/s
故A不符合题意。
B.h=2m时,Ep=40J,E总=90J,则物体的动能为:
Ek=E总-Ep=50J
故B不符合题意。
C.从开始到最高点,动能减少20J,即克服阻力做功20J;由功能关系,得:
-fh=0-Ek0=20,
可得:
f=5N
故C不符合题意
D.根据动能定理:,代入数据可得物体返回抛出点时速率:
故D符合题意。
二、多项选择题:本题共6小题,每小题4分,共计24分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.
8.如图是小灯泡L(灯丝材料是钨)和某种电阻R的伏安特性曲线,M为两曲线交点。下列说法正确的有
A. 在M点状态下,小灯泡L和电阻R的功率相等
B. 在M点状态下,小灯泡L的阻值比电阻R的小
C. 曲线a是L的伏安特性曲线,曲线b是R的伏安特性曲线
D. 曲线a是R的伏安特性曲线,曲线b是L的伏安特性曲线
【答案】AC
【详解】AB.图线中的M点,电流和电压都相等,根据欧姆定律,电阻相等;功率P=UI也相等。故A正确,B错误。
CD.随着电压的增加,元件的热功率增加,温度升高;从图象可以看出,b图线对应电阻减小,a
图象对应电阻增加;热敏电阻其阻值随温度的升高而减小,而小灯泡的电阻随温度的升高而增加;故b是热敏电阻,a是小灯泡。故D错误,C正确。
9.如图所示是一个由电池、电阻R、电键S与平行板电容器组成的串联电路,电键S闭合,在增大电容器两极板间距离的过程中( )
A. 电阻R中没有电流
B. 电容器的电容变小
C. 电阻R中有从a流向b的电流
D. 电阻R中有从b流向a的电流
【答案】BC
【解析】
由平行板电容器的电容知,增大电容器两极板间距离则电容变小,B正确;与电源相连U不变,由知,当电容C变小时,电容器所带的电荷量Q也变小,故电容器要放电,则A极板相当于正极 ,故电流在电阻中从a流向b,C错D正确.答案为BD.
10.如图所示,定值电阻R2,滑动变阻器的最大阻值为R1,且R1>R2+r(r为电源内阻),在滑动变阻器的滑动头P由左端a向右滑动到右端b的过程中,以下说法正确的是
A. 电压表的示数变大
B. R2消耗的功率变大
C. 滑动变阻器消耗的功率先变大后变小
D. 滑动变阻器两端的电压变化量大于R2两端的电压变化量
【答案】BCD
【详解】A.在滑动变阻器的滑臂P由左端a
向右滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻变小,外电路的总电阻减小,总电流增大,内电压增大,路端电压减小,电压表读数变小。故A错误。
B.根据闭合电路欧姆定律:,由于R1不断减小,故电流不断增加,所以R2消耗的功率不断增加。故B正确。
C.将电源和电阻R2当作一个等效电源,在滑动变阻器的滑臂P由左端a向右滑动的过程中,等效电源的内电阻大于等效外电阻,且差值先减小到零后增加,故滑动变阻器消耗的功率先变大后变小。故C正确。
D.根据闭合电路欧姆定律:,由于R1不断减小,故电流不断增加;故滑动变阻器两端电压减小量等于R2两端的电压增加量和内电压的增加量之和,所以滑动变阻器R1两端电压的变化量大于R2两端的电压变化量。故D正确。
11. 如图所示,光滑绝缘轨道ABP竖直放置,其轨道末端切线水平,在其右侧有一正交的匀强电场、磁场区域,电场竖直向上,磁场垂直纸面向里.一带电小球从轨道上的A点由静止滑下,经P点进入场区后,恰好沿水平方向做直线运动.则可判定( )
A. 小球带负电
B. 小球带正电
C. 若小球从B点由静止滑下,进入场区后将立即向上偏
D. 若小球从B点由静止滑下,进入场区后将立即向下偏
【答案】BD
【解析】试题分析:因为小球做匀速直线运动,故小球受到的合力为0,由于小球受竖直向下的重力、电场力和洛伦兹力,所以G+F电+F洛=0,若小球带负电,则F电竖直向下,F洛也竖直向下,故不可能,A错误;若小球带正电,则F电竖直向上,F洛也竖直向上,则它们的合力与重力相平衡,故可能,B正确;若小球从B点由静止滑下,进入场区后的速度会变小一些,故F洛会变小,而重力、F电不变,故三个力的合力将向下,即小球将立即向下偏,D正确.
12.如图所示,电量为+Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点,另一个电量为-q、质量为m的点电荷乙从A点以初速度v0沿它们的连线向甲滑动,到B点时速度最小且为v.已知静电力常量为k,重力加速度为g,乙与水平面的动摩擦因数为µ,AB间距离为L,则以下说法不正确的是 ( )
A. OB间距离为
B. 从开始运动到碰到甲之前的瞬间,乙的加速度逐渐减小
C. 从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为W=µmgL+mv2-
D. 从A到B的过程中,点电荷乙的电势能减少
【答案】B
【详解】A、由题意,乙到达B点时速度最小,乙先减速运动后做加速运动,当速度最小时有: ,解得OB间的距离,故A正确;
B、滑动摩擦力的大小方向不变,两球靠近过程中库仑力逐渐增大,小球在运动到B点之前,有,因此物体的加速度逐渐减小,当越过B点后,库仑力大于滑动摩擦力,由,知加速度逐渐增大,因此从开始运动到碰到甲之前的瞬间,乙的加速度先逐渐减小后逐渐增大,故B错误;
C、从A到B的过程中,根据动能定理得,得,故C正确;
D、从A到B的过程中,电场力对乙做正功,乙的电势能减少,故D正确;
本题选不正确的,故选B.
【点睛】正确受力并利用牛顿第二定律表示出加速度,然后根据库仑力公式知随着距离的减小,库仑力逐渐增大,则加速度的变化也就知道了.
13.在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端,P由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中实线所示.在另一星球N
上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样的过程,其a–x关系如图中虚线所示,假设两星球均为质量均匀分布的球体.已知星球M的半径是星球N的3倍,则
A. M与N的密度相等
B. Q的质量是P的3倍
C. Q下落过程中的最大动能是P的4倍
D. Q下落过程中弹簧的最大压缩量是P的4倍
【答案】AC
【详解】A、由a-x图象可知,加速度沿竖直向下方向为正方向,根据牛顿第二定律有:,变形式为:,该图象的斜率为,纵轴截距为重力加速度.根据图象的纵轴截距可知,两星球表面的重力加速度之比为:;又因为在某星球表面上的物体,所受重力和万有引力相等,即:,即该星球的质量.又因为:,联立得.故两星球的密度之比为:,故A正确;
B、当物体在弹簧上运动过程中,加速度为0的一瞬间,其所受弹力和重力二力平衡,,即:;结合a-x图象可知,当物体P和物体Q分别处于平衡位置时,弹簧的压缩量之比为:,故物体P和物体Q的质量之比为:,故B错误;
C、物体P和物体Q分别处于各自平衡位置(a=0)时,它们的动能最大;根据
,结合a-x图象面积的物理意义可知:物体P的最大速度满足,物体Q的最大速度满足:,则两物体的最大动能之比:,C正确;
D、物体P和物体Q分别在弹簧上做简谐运动,由平衡位置(a=0)可知,物体P和Q振动的振幅A分别为和,即物体P所在弹簧最大压缩量为2,物体Q所在弹簧最大压缩量为4,则Q下落过程中,弹簧最大压缩量时P物体最大压缩量的2倍,D错误;
故本题选AC.
三、简答题:本题共2小题,共计18分.请将答案填写在答题卡相应的位置.
14.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中
(1)下列说法中不正确或不必要的是____(填字母)
A.将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔
B.连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行
C.小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车
D.选择计数点时,必须从纸带上第一个点开始
(2)实验中,打点计时器接50Hz的交流电源,图1是实验中打下的一段纸带,利用刻度尺测得1、2间,2、3间,3、4间距离依次为5.2cm、6.7cm、8.2cm,各相邻计数点间还有4个点未画出,则计数点2的速度大小为_____m/s(结果保留两位有效数字).
(3)请将计数点2的速度大小在图2中标出,其余计数点1、3、4、5对应的小车瞬时速度大小在图2中已标出,利用这些点作出图线______,并由图线求得小车的加速度大小为_____m/s2(结果保留两位有效数字).
【答案】 (1). D (2). 0.60 (3). 图见解析 1.5
【解析】(1)在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中:
首先将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔,连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行,否则容易引起误差,然后使小车靠近打点计时器处,先接通电源,后释放小车,进行打点,进行数据测量、计算;注意:选择计数点时,不一定要从纸带上第一个点开始,要找其中一段点迹清晰的部分进行测量计算,故选项ABC都是正确,选项D是错误的;
(2)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔,根据匀变速直线运动中中间时刻的速度等于该过程的平均速度,可以求出2点的速度;
(3)描点,作出图像如图所示:
斜率表示加速度,在直线上取相距较远的两点,则.
点睛:解决本题的关键掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动推论的运用,以及知道实验中的注意事项.
15.某实验小组利用如图甲所示气垫导轨装置“验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒”.
(1) 如图乙所示,使用游标卡尺测量遮光条宽度,读数为__ cm.
(2) 实验前需要调节气垫导轨,操作过程是:
① ___(填“挂上”或“卸掉”)钩码,接通气源.
② 调节导轨底座旋钮,使得滑块运动时通过两光电门遮光条遮光时间Δt1__(填“大于”或“等于”或“小于”)Δt2.
(3) 已知钩码质量m,滑块质量M,遮光条宽度d,数字计时器1和2的读数为Δt1、Δt2,两光电门之间的距离为L,若在实验误差允许范围内满足等量关系_______,则系统机械能守恒.
(4) 关于上述实验,下列说法中正确的是___.
A. 两光电门之间的距离尽可能小一些
B. 选用的遮光条的宽度尽可能小一些
C. 钩码的质量应远小于滑块的质量
D. 滑轮应选用轻质的
【答案】 (1) 0.630cm (2)①卸掉 ②等于
(3) (4). ABD
【详解】(1)[1]游标卡尺的读数等于:6mm+0.05×6mm=6.30mm=0.630cm。
(2)实验前需要调节气垫导轨水平,操作过程是:
①[2]卸掉钩码,从而没有拉力作为动力,且接通气源,使其不受到导轨的阻力。
②[3]调节导轨底座旋钮,使得滑块能在导轨上静止,或滑块运动时通过两光电门遮光条遮光时间△t1等于△t2,即可判定滑块能否匀速直线运动。
(3)[4]设遮光条前进了L,钩码的重力势能减少了:mgL,系统动能增加了:
若在实验误差允许范围内满足:
则系统机械能守恒。
(4)[5] A.两光电门之间的距离要大一些,才能减小实验带来的误差。故A正确。
B.选用的遮光条的宽度尽可能小一些,能减小实验带来的误差。故B正确。
C.不需要满足钩码的质量应远小于滑块的质量,选取整体作为研究对象的。故C错误。
D.滑轮应选用轻质的,因为在转动过程中,滑轮会产生动能。故D正确。
四、计算题:本题共4小题,共计57分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不得分.有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位.
16.如图,两平行金属导轨间距离,导轨和水平面的夹角是q,导轨所在的平面内分布着磁感应强度的匀强磁场,金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源,现把一个质量的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒始终静止,导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻,导轨电阻不计,g取10m/s2.
(1)求通过导体棒的电流;
(2)若导轨光滑,磁场方向竖直向上,求导体棒受到的安培力大小及q的大小;
(3)若导轨粗糙,磁场方向垂直导轨平面向上,求导体棒受到的摩擦力的大小和方向
【答案】(1)1.5A(2)0.3N, 37°(3)0.06N,方向沿斜面向下.
【详解】(1)根据闭合回路欧姆定律
(2)根据左手定则,判断安培力方向,安培力大小为F安=BIL=0.3N
金属棒静止,受力平衡:
解得θ=37°
(3)根据平衡条件:F安=mgsinθ+f
解得:f=0.06N
方向:沿斜面向下
【点睛】解决本题的关键掌握闭合电路欧姆定律,安培力的大小公式,注意明确电路结构能正确利用闭合电路欧姆定律求解,同时正确掌握安培力的公式,知道当磁感应强度和电流垂直时安培力F=BIL.
17.如图所示为一真空示波管,电子从灯丝发出(初速度不计),经灯丝与A板间的电压U1=500V加速,从A板中心孔沿中心线射出,然后进入平行金属板M、N形成的匀强偏转电场中,电子进入MN间电场时的速度方向与电场方向垂直,电子经过偏转电场后进入无场区,最后打在荧光屏上的P点。已知MN两板间的电压U2=40V,两板间距离d=2.4cm,板长L1=6.0cm,板右端到荧光屏的距离为L2=6.0cm,电子的质量m=9×10-31kg,电荷量e=1.6×10-19C,不计重力,求:
(1)电子穿过A板时的速度大小;
(2)电子从偏转电场射出时的侧移量;
(3)电子从偏转电场射出时速度的方向;
(4)电子束打到荧光屏上的位置P点到O点的距离。
【答案】(1) (2) (3) (4)
【详解】(1)粒子在加速电场中只有电场力做功,根据动能定理有:
代入数据解得:
(2)电子进入偏转电场后,在电场力作用下做类平抛运动,令电子运动时间为t1,电子在水平方向做匀速直线运动故有:L1=vt1
在竖直方向电子做初速度为0的匀加速运动,已知偏电压为U2,极板间距为d
,则电子在偏转电场中的加速度为:
所以电子在偏转电场方向上的侧位移为:
联立并代入数据解得:
(3) 电子从偏转电场射出时速度的方向:
联立并代入数据解得:
(4) 设电子离开偏转电场后打在荧光屏上所用的时间为t2,电子打到荧光屏上的侧移量为y2,如图所示:
运动时间为:
竖直距离为:y2=vyt2
竖直分速度为:vy=at1
联立以上可得:
P到O点的距离为:
代入数据可得:
18.如图所示,一轨道由半径为2 m的四分之一竖直圆弧轨道AB和长度可以调节的水平直轨道BC在B点平滑连接而成.现有一质量为0.2 kg的小球从A点无初速度释放,经过圆弧上的B点时,传感器测得轨道所受压力大小为3.6 N,小球经过BC段所受阻力为其重力的0.2倍,然后从C点水平飞离轨道,落到水平面上的P点,P、C两点间的高度差为3.2 m.小球运动过程中可以视为质点,且不计空气阻力.
(1)求小球运动至B点的速度大小;
(2)求小球在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功;
(3)为使小球落点P与B点的水平距离最大,求BC段的长度;
(4)小球落到P点后弹起,与地面多次碰撞后静止.假设小球每次碰撞机械能损失75%,碰撞前后速度方向与地面的夹角相等.求小球从C点飞出后静止所需的时间.
【答案】(1)4m/s(2)2.4J(3)3.36m(4)2.4s
【解析】
试题分析:(1)小球在B点受到的重力与支持力的合力提供向心力,由此即可求出B点的速度;(2)根据动能定理即可求出小球在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功;(3)结合平抛运动的公式,即可求出为使小球落点P与B点的水平距离最大时BC段的长度;(4)由机械能的损失求出速度的损失,然后结合竖直上抛运动的公式求出各段时间,最后求和即可;
(1)小球在B点受到的重力与支持力的合力提供向心力,则:
代入数据可得:
(2)A到B的过程中重力和阻力做功,则由动能定理可得:
代入数据得:
(3)B到C的过程中,由动能定理得:
解得:
从C点到落地的时间:
B到P的水平距离:
代入数据,联立并整理可得:
可知.当时,P到B的水平距离最大,为L=3.36m
(4)由于小球每次碰撞机械能损失75%,由,则碰撞后的速度为碰撞前速度的,碰撞前后速度方向与地面的夹角相等,则碰撞后竖直方向的分速度为碰撞前竖直方向分速度的,所以第一次碰撞后上升到最高点的时间等于从C点到落地的时间的,所以从第一次碰撞后到发生第二次碰撞的时间:,同理,从第二次碰撞后到发生第三次碰撞的时间:,由此类推可知,从第n次碰撞后到发生第n+1次碰撞的时间:
小球运动的总时间:
由数学归纳法分可得:
【点睛】该题结合机械能守恒考查平抛运动以及竖直平面内的圆周运动,其中的第三问的难度较大,根据小球每次碰撞机械能损失75%,得出碰撞后的速度为碰撞前速度的是解答的关键.
19.【加试题】有一种质谱仪由静电分析器和磁分析器组成,其简化原理如图所示.左侧静电分析器中有方向指向圆心O、与O点等距离各点的场强大小相同的径向电场,右侧的磁分析器中分布着方向垂直于纸面向外的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行,两者间距近似为零.离子源发出两种速度均为v0、电荷量均为q、质量分别为m和0.5m的正离子束,从M点垂直该点电场方向进入静电分析器.在静电分析器中,质量为m的离子沿半径为r0
的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动,从N点水平射出,而质量为0.5m的离子恰好从ON连线的中点P与水平方向成θ角射出,从静电分析器射出的这两束离子垂直磁场方向射入磁分析器中,最后打在放置于磁分析器左边界的探测板上,其中质量为m的离子打在O点正下方的Q点.已知OP=0.5r0,OQ=r0,N、P两点间的电势差,,不计重力和离子间相互作用.
(1)求静电分析器中半径为r0处的电场强度E0和磁分析器中的磁感应强度B的大小;
(2)求质量为0.5m的离子到达探测板上的位置与O点的距离l(用r0表示);
(3)若磁感应强度在(B—△B)到(B+△B)之间波动,要在探测板上完全分辨出质量为m和0.5m的两東离子,求的最大值
【答案】(1),;(2);(3)12%
【详解】(1)径向电场力提供向心力:
(2)由动能定理:
或
解得
(3)恰好能分辨的条件:
解得