飞行时间质谱仪可以根据带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析。如图所示,在真空状态下,自脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同正离子,自a板小孔进入a、b间的加

飞行时间质谱仪可以根据带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析。如图所示,在真空状态下,自脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同正离子,自a板小孔进入a、b间的加

题型:江苏模拟题难度:来源:
飞行时间质谱仪可以根据带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析。如图所示,在真空状态下,自脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同正离子,自a板小孔进入ab间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入MN板间的方形区域,然后到达紧靠在其右侧的探测器。已知极板ab间的电压为U0,间距为d,极板MN的长度和间距均为L。不计离子重力及经过a板时的初速度。
(1)若MN板间无电场和磁场,请推导出离子从a板到探测器的飞行时间t与比荷kk=qm分别为离子的电荷量和质量)的关系式;
(2)若在MN间只加上偏转电压U1,请论证说明不同正离子的轨迹是否重合;
(3)若在MN间只加上垂直于纸面的匀强磁场。已知进入ab间的正离子有一价和二价的两种,质量均为m,元电荷为e。要使所有正离子均能通过方形区域从右侧飞出,求所加磁场的磁感应强度的最大值Bm
答案
解:(1)带电离子在平行板ab间运动时,根据动能定理     ①    
解得:,即    
带电离子在平行板a、b间的加速度,即    
所以,带电离子在平行板a、b间的运动时间    
带电离子在平行板M、N间的运动时间    
所以,带电离子的全部飞行时间
(2)正离子在平行板M、N间水平方向运动位移为x时,在竖直方向运动的位移为y
水平方向满足  ②
竖直方向满足   ③
加速度     ④      
由上述②、③、④式得:   ⑤          
⑤式是正离子的轨迹方程,与正离子的质量和电荷量均无关。所以,不同正离子的轨迹是重合的
(3)当M、N间磁感应强度大小为B时,离子做圆周运动,满足   ⑥
由上述①、⑥两式,解得:带电离子的轨道半径  ⑦
上式表明:在离子质量一定的情况下,离子的电荷量越大,在磁场中做圆周运动的半径越小,也就越不容易穿过方形区从右侧飞出。所以,要使所有的一价和二价正离子均能通过方形区从右侧飞出,只要二价正离子能从方形区飞出即可。当二价正离子刚好能从方形区域飞出时的磁感应强度为满足题目条件的磁感应强度的最大值
设当离子刚好通过方形区从右侧飞出时的轨道半径为R,由几何关系得
解得:   ⑧
将二价正离子的电量2e代入⑦式得:   ⑨
由⑧、⑨式得:,此值即为所求的磁感应强度的最大值Bm
举一反三
如图甲所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图乙所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处.若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上.则t0可能属于的时间段是
[     ]
A、0<t0<
B、<t0<
C、<t0<T
D、T<t0<
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如图所示,在真空区域Ⅰ、Ⅱ中存在两个匀强电场,其电场线方向竖直向下,在区域Ⅰ中有一个带负电的油滴沿电场线以初速度v0匀速下落,并进入区域Ⅱ(电场范围足够大). 粒子在两个电场中运动的速度-时间图象正确的是(以v0方向为正方向)
[     ]
A、B、C、D、
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一对平行金属板AB(如甲图所示),A、B间电压UAB随时间t变化如图乙所示,一个不计重力的负电荷-q原来固定在A、B的正中央O处,某时刻无初速释放电荷,则有关该电荷运动情况的说法正确的是
[     ]
A.若t=0时刻释放该电荷,则电荷一定能打到B板上
B.若时刻释放该电荷,则电荷一定能打到A板上
C.若时刻释放该电荷,则电荷一定能打到A板上
D.若时刻释放该电荷,则电荷一定能打到B板上
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如图(a)所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图(b)所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处。若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上。则t0可能属于的时间段是
[     ]
A.
B.
C.
D.
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如图所示,质子、氘核和α粒子都沿平行金属板中心线OO"方向射入两板间,板内存在匀强电场,粒子从板间射出后都能打在荧光屏上.下列说法中正确的是
[     ]
A.若它们射入电场时的速度相等,在荧光屏上将出现3个亮点
B.若它们射入电场时的动量相等,在荧光屏上将只出现2个亮点
C.若它们射入电场时的动能相等,在荧光屏上将只出现1个亮点
D.若它们是由同一个电场从静止加速后射入此偏转电场的,在荧光屏上将只出现1个亮点
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