题目内容
13.| A. | α粒子、β粒子、质子 | B. | α粒子、质子、氘核和氚核 | ||
| C. | α粒子、质子、氘核 | D. | α粒子、正电子、质子和氚核 |
分析 先根据在磁场B2的偏转情况,判断电性,排除不符合的粒子;
再根据速度选择器的原理,利用牛顿第二定律推导出在磁场中做圆周运动的半径公式,找出形成3条质谱线的条件,再去判断即可.
解答 解:A、从三条质谱线来看,粒子均向下偏转,由左手定则可知粒子带正电,如果带负电,将向上偏转做圆周运动,所以粒子源发出的粒子不可能有β粒子(即电子),A错误;
根据速度选择器的工作原理可知,射入磁场B2的粒子均满足qvB1=qE,即速度均为v=$\frac{E}{{B}_{1}}$,在磁场B2中,洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力,由牛顿第二定律有
$qv{B}_{2}=m\frac{{v}^{2}}{R}$
解得R=$\frac{mv}{q{B}_{2}}$,速度v和磁感应强度B2相同,形成a、b、c三条质谱线,说明每一组粒子有三个不同的质荷比$\frac{m}{q}$,只要符合这个条件都是可能的
B、α粒子、质子、氘核和氚核的质荷比$\frac{m}{q}$为:2:1:2:3,符合条件,B正确;
C、α粒子、质子、氘核的质荷比$\frac{m}{q}$为:2:1:2,只有2条质谱线,不符合条件,C错误;
D、α粒子、正电子、质子和氚核的质荷比$\frac{m}{q}$为:2:1:1:3,符合条件,D正确;
故选:BD.
点评 本题难度较大,综合性较强,解答本题的前提是掌握α粒子、β粒子、质子、正电子、氘核和氚核它们的带电量和质量,再根据速度选择器的原理,以及粒子在磁场中做圆周运动的半径公式去判断.
练习册系列答案
相关题目
1.
太阳系中的九大行星绕太阳公转的轨道均可视为圆,不同行星的轨道平面均可视为同一平面.如图所示,当地球外侧的行星运动到日地连线上,且和地球位于太阳同侧时,与地球的距离最近,我们把这种相距最近的状态称为行星与地球的“会面”.若每过N1年,木星与地球“会面”一次,每过N2年,天王星与地球“会面”一次,则木星与天王星的公转轨道半径之比为( )
| A. | [$\frac{{N}_{1}({N}_{2}-1)}{{N}_{2}({N}_{1}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$ | B. | [$\frac{{N}_{2}({N}_{1}-1)}{{N}_{1}({N}_{2}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$ | ||
| C. | [$\frac{{N}_{1}({N}_{1}-1)}{{N}_{2}({N}_{2}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$ | D. | [$\frac{{N}_{2}({N}_{2}-1)}{{N}_{1}({N}_{1}-1)}$]${\;}^{\frac{2}{3}}$ |
8.如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器,C为电容器,所有电表均为理想电表.下列说法正确的是( )

| A. | 副线圈两端电压的变化频率为100Hz | |
| B. | 电流表的示数表示的是电流的瞬时值 | |
| C. | 滑动片P向下移时,电流表A1和A2示数均增大 | |
| D. | 电容器C处于断路,没有电流通过 |
5.下列说法正确的是( )
①木块放在桌面上所受到的向上的弹力是由于木块发生微小形变而产生的
②木块放在桌面上对桌面的压力是由于木块发生微小形变而产生的
③用细竹竿拨动水中的木头,木头受到的竹竿的弹力是由于竹竿发生形变而产生的
④挂在电线下面的电灯对电线的拉力,是因为电线发生微小形变而产生的.
①木块放在桌面上所受到的向上的弹力是由于木块发生微小形变而产生的
②木块放在桌面上对桌面的压力是由于木块发生微小形变而产生的
③用细竹竿拨动水中的木头,木头受到的竹竿的弹力是由于竹竿发生形变而产生的
④挂在电线下面的电灯对电线的拉力,是因为电线发生微小形变而产生的.
| A. | ①② | B. | ②③ | C. | ②④ | D. | ③④ |
3.在静电场中,下列说法正确的是( )
| A. | 电场强度为零的地方,电势一定为零;电势为零的地方,电场强度也一定为零 | |
| B. | 电场线密的地方,电势一定高;电场线希的地方,电势一定低 | |
| C. | 电场线与等势面可以垂直,也可以不垂直 | |
| D. | 电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面 |