1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪

无风而动2022-10-04 11:39:541条回答

1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是(  )
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P 1 极板带正电
C.在B 2 磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B 2 磁场中运动半径越大的粒子,荷质比
q
m
越大

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ouchelen 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
A、带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电.故A错误.
B、在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的P 1 极板带正电.故B正确.
C、D进入B 2 磁场中的粒子速度是一定的,根据qvB=m
v 2
r 得,r=
mv
qB ,知r越大,荷质比
q
m 越小,而质量m不一定大.故C、D错误.
故选B.
1年前

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1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是

[ ]

A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P 1 极板带正电

C.在B 2 磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B 2 磁场中运动半径越大的粒子,荷质比 越小
zjу1年前1
oaikyo 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
BD
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.质谱仪是用来测定带电粒子质量的一种装置
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.质谱仪是用来测定带电粒子质量的一种装置,如图所示,电容器两极板相距为d,两板间电压为U,极板间匀强磁场的磁感应强度为B1,方向垂直纸面向外,一束电荷电量相同质量不同的带正电的粒子沿电容器的中线平行于极板射入电容器,沿直线匀速穿过电容器后进入另一磁感应强度为B2的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.结果分别打在感光片上的a、b两点,设a、b两点之间距离为△x,粒子所带电荷量为q,且不计重力,求:
(1)粒子进入磁场B2时的速度v的大小;
(2)打在a、b两点的粒子的质量之差△m.
aggdfg1年前1
大脚丫走mm 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
解题思路:(1)电场力和洛伦兹力平衡,根据平衡条件列式求解速度;
(2)粒子入磁场B2后做匀速圆周运动,根据轨道半径之差,运用洛伦兹力提供向心力列式后联立求出粒子的质量差.

(1)两极板间电场强度:
E=[U/d] ①
粒子在电容器中做直线运动,故:
qvB1=qE ②
解得:
v=[E
B1=
U
B1d ③
(2)带电粒子在匀强磁场B2中做匀速圆周运动,则:
qvB2=m
v2/R]④
打在a处的粒子的轨道半径:
R1=
m1v
qB2 ⑤
打在b处的粒子的轨道半径:
R2=
m2v
qB2 ⑥
又△x=2R1-2R2
联立③⑤⑥⑦得:
△m=m1-m2=
qB1B2d△x
2U
答:(1)粒子进入磁场B2时的速度v的大小为[U
B1d ;
(2)打在a、b两点的粒子的质量之差△m为
qB1B2d△x/2U].

点评:
本题考点: 质谱仪和回旋加速器的工作原理.

考点点评: 解决本题的关键知道从速度选择器进入偏转磁场,速度相同.以及知道在偏转磁场中的半径与电荷的比荷有关;明确同位素的电量相同、质量不同,偏转的半径就不同.

1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是

[ ]

A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P 1 极板带正电

C.在B 2 磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B 2 磁场中运动半径越大的粒子,荷质比 越小
爱的石头1年前1
秘密的kk777 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
BD
1801年英国物理学家托马斯•杨在实验室里成功地观察到了光的干涉现象.他用单色光照射屏上的一个小孔,是为了获得_____
1801年英国物理学家托马斯•杨在实验室里成功地观察到了光的干涉现象.他用单色光照射屏上的一个小孔,是为了获得______;由小孔射出来的光再射到两个小孔上,是为了获得______.
我木目心你1年前1
kdbi0 共回答了16个问题 | 采纳率100%
解题思路:发生干涉的条件是两列频率相同的光,屏的作用是得到相干光源,干涉图样与两孔平行.

在干涉实验中,两光的频率需相同,则屏的作用是得到相干光源.
因此他用单色光照射屏上的一个小孔,是为了获一个点光源,由小孔射出来的光再射到两个小孔上,是为了获得相干光源.
故答案为:获得相干光源(或产生频率相同的两束光)一个点光源,两个振动情况总相同的光源,即相干光源

点评:
本题考点: 光的干涉.

考点点评: 解决本题的关键知道干涉的条纹,以及知道干涉的条件,及如何获取.

1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是(  )
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P1极板带负电
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷[q/m]越小
老和呀你又和了1年前1
放长线 共回答了25个问题 | 采纳率88%
解题思路:根据带电粒子在磁场中的偏转方向确定带电粒子的正负.根据在速度选择器中电场力和洛伦兹力平衡确定P1极板的带电情况.在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力,求出粒子的轨道半径,即可知道轨迹半径与什么因素有关.

A、带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电.故A错误.
B、在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的P1极板带正电.故B错误.
C、D进入B2磁场中的粒子速度是一定的,根据qvB=m
v2
r得,r=[mv/qB],知r越大,荷质比[q/m]越小,而质量m不一定大.故C错误,D正确.
故选:D.

点评:
本题考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.

考点点评: 解决本题的关键会根据左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道在速度选择器中,电荷所受的电场力和洛伦兹力平衡.

1665年英国物理学家罗伯特•虎克用能放大140倍的光学显微镜,观察软木薄片时,看到的小室是(  )
1665年英国物理学家罗伯特•虎克用能放大140倍的光学显微镜,观察软木薄片时,看到的小室是(  )
A.细胞的输导组织
B.活细胞的细胞壁围成的结构
C.活细胞
D.死细胞的细胞壁围成的结构
独自的角落1年前1
yxin33 共回答了8个问题 | 采纳率87.5%
解题思路:英国科学家罗伯特•虎克用自制的显微镜观察软木薄片时,发现了细胞,据此作答.

英国科学家罗伯特•虎克在力学、光学、天文学等多方面都有重大成就,生物学等方面也有贡献.它曾用自己制造的望远镜观测了火星的运动.1663年胡克有一个非常了不起的发现,他用自制的复合显微镜观察一块软木薄片的结构,发现它们看上去像一间间长方形的小房间,就把它命名为细胞,至今仍被使用,其实当时发现的只是死细胞的细胞壁围成的结构.
故选:D

点评:
本题考点: 生物学史.

考点点评: 解答此题可借助于查阅相关的资料来帮助了解罗伯特•虎克的生平事迹.

1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是(BD  )
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P1极板带正电
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,荷质比q/m越小
C为什么错误
li994841年前3
凉快点 共回答了16个问题 | 采纳率75%
首先可以确定这束粒子的速度是一样的,这个可以理解吧
进入B2磁场后,r=mv/qB
假设粒子1质量为m1,电荷量为q1
则r1=m1v/q1B
再假设粒子2质量为m1,电荷量为q2 ,q2r1 但是m相等
所以质量只是可能大,不是一定大
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是.(  )
A.该束带电粒子带正电
B.速度选择器的P1极板带负电
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷[q/m]越小
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
00145681年前1
xie8313077 共回答了15个问题 | 采纳率100%
解题思路:根据带电粒子在磁场中的偏转方向确定带电粒子的正负.根据在速度选择器中电场力和洛伦兹力平衡确定P1极板的带电情况.在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力,求出粒子的轨道半径,即可知道轨迹半径与什么因素有关.

A、带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电.故A正确.B、在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的...

点评:
本题考点: 质谱仪和回旋加速器的工作原理.

考点点评: 解决本题的关键会根据左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道在速度选择器中,电荷所受的电场力和洛伦兹力平衡.

1666年英国物理学家牛顿,用玻璃三棱镜使太阳光发生了______,这个现象说明了白光是由______混合而成的,如图所
1666年英国物理学家牛顿,用玻璃三棱镜使太阳光发生了______,这个现象说明了白光是由______混合而成的,如图所示,在棱镜和白屏之间放一块透明的红色玻璃,则白屏上被光照射的地方呈现______色.
renayu821年前1
maotianbao 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
太阳通过玻璃三棱镜后,被分解为绚丽的七色光,这种现象称为光的色散.白光是由各种色光混合而成的.
有色的透明物体只能透过与它它颜色相同的光,红色的玻璃只能透过红色的光,故白屏呈现红色.
故答案为:色散,各种色光,红.
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是(  )
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P 1 极板带正电
C.在B 2 磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B 2 磁场中运动半径越大的粒子,荷质比
q
m
越小
日密1年前1
homer1986 共回答了20个问题 | 采纳率80%
A、根据带电粒子在磁场中的偏转方向,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电.故A错误.
B、根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的P 1 极板带正电.故B正确.
C、根据 qvB=m
v 2
r 得, r=
mv
qB ,知r越大,荷质比
q
m 越小.故C错误,D正确.
故选BD.
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是(  )
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P1极板带正电
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,荷质比[q/m]越大
瞬间的爱1年前1
不像东 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
解题思路:根据带电粒子在磁场中的偏转方向确定带电粒子的正负.根据在速度选择器中电场力和洛伦兹力平衡确定P1极板的带电情况.在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力,求出粒子的轨道半径,即可知道轨迹半径与什么因素有关.

A、带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电.故A错误.
B、在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的P1极板带正电.故B正确.
C、D进入B2磁场中的粒子速度是一定的,根据qvB=m
v2
r得,r=[mv/qB],知r越大,荷质比[q/m]越小,而质量m不一定大.故C、D错误.
故选B.

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1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.由左端射入质谱仪的一束粒子若运动轨迹如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.该束粒子带负电
B.极板P1带正电
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A、带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电.故A错误.
B、在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的P1极板带正电.故B正确.
C、进入B2磁场中的粒子速度是一定的,根据qvB=m
v2
r得,r=[mv/qB],知r越大,荷质比[q/m]越小,而质量m不一定大.故C、D错误.
故选:B.

点评:
本题考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.

考点点评: 解决本题的关键会根据左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道在速度选择器中,电荷所受的电场力和洛伦兹力平衡.

1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪
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[ ]
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的 P 1 极板带正电
C.在 B 2 磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在 B 2 磁场中运动半径越大的粒子,比荷 q / m 越小
埃下1年前1
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