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飞行时间质谱仪可对气体分子进行分析。如图所示,在真空状态下,脉冲阀P.喷出微量气体,经激光照射产生电荷量为q、质量为m的正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M.、N...
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高中物理《2011-2012学年浙江省杭十四中第一学期期末考试高二年级物理试卷》真题及答案
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论述磁分析器四极滤质器飞行时间质量分析器在仪器结构工作原理上的差异
飞行时间质谱仪可通过测量离子飞行时间得到离子的荷质比q/m如图1带正电的离子经电压为U.的电场加速后
飞行时间质谱仪可以对气体分子进行分析如图所示在真空状态下脉冲阀P喷出微量气体经激光照射产生不同价位的
制冷系统抽真空的目的是清除系统里的残存气体水分和试验系统在状态下的气密性
冷系统抽真空的目的是消除系统里的残存气体水分和试验系统在状态下的气密性
下列说法不正确的是
质谱仪分析的是带电荷的固态分子
飞行时间质谱提高其加速电压,仪器分辨率下降
IonTraps和FT-ICR两种质量分析器不需要与任何其他质量分析器串联,自身即可进行质谱/质谱操作
FAB是离子化方式的一种
质量范围取决于质量分析器飞行时间质量分析器可达
几百
几千
几十万
几百万
几千万
飞行时间质谱仪研究我国再获技术成果.其原理如图所示它可以根据测出带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析
不用于质谱仪的质量分析器原理是
离子回旋共振
四极杆
大气压电离
离子阱
飞行时间
某检验科欲购进一台质谱仪用于肿瘤新标志物的研究最适合研究要求的质量分析器是
单聚焦分析器
双聚焦分析器
四极杆分析器
离子阱质量分析器
飞行时间质量分析器
飞行时间质谱仪可以对气体分子进行分析.如图所示在真空状态下脉冲阀P喷出微量气体经激光照射产生不同价
质谱作为代组学研究中常用的技术之一目前使用最常见定量能力最为突出的是
飞行时间质谱仪
四级杆质谱仪
三重四级杆质谱仪
四级离子阱
通过调节DC和RF电压进行离子选择的质谱仪是
飞行时间质谱
四级杆质谱
傅里叶变换质谱
磁质谱
允许吸上真空高度是指水泵在状态下运行时水泵所允许的最大的吸上真空高度
特殊
一般
标准
不同
真空度是真空状态下气体的
下列说法不正确的是
飞行时间质谱提高其加速电压,仪器分辨率下降
MALDI一般和飞行时间质谱联用
RP-HPLC是基于电荷差异进行分离的
IonTraps和FT-ICR两种质量分析器不需要与任何其他质量分析器串联,自身即可进行质谱/质谱操作
飞行时间质谱仪可通过测量离子飞行时间得到离子的荷质比q/m如图1带正电的离子经电压为U.的电场加速后
飞行时间质谱仪可对气体分子进行分析如图所示在真空状态下脉冲阀P.喷出微量气体经激光照射产生不同价位的
下列哪一个不属于有机质谱
基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪
傅立叶变换质谱仪
液相色谱-飞行时间质谱仪
电感耦合等离子体质谱仪
如图所示以9.8m/s的水平初速度抛出的物体飞行一段时间后垂直地撞在倾角q为30°的斜面上.求物体的
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为了测量某化肥厂的污水排放量技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计该装置由绝缘材料制成长宽高分别为abc左右两端开口在垂直于上下表面方向加磁感应强度为B.的匀强磁场在前后两个内侧面固定有金属板作为电极并与电压表的两接线柱连接图中未画出电压表将显示两个电极间的电压污水充满管口从左向右流经该装置时流量稳定时电压表显示电压为U..若用Q.表示污水流量单位时间内排出的污水体积下列说法正确的是
如图所示空间存在水平向右的匀强电场E.和垂直纸面向外的匀强磁场B.一个质量为m带电荷量为+q的小球套在不光滑的足够长的竖直绝缘杆上从静止开始下滑已知滑动摩擦系数为μ.1求下滑过程中小球具有的最大加速度am并求此时的速度v?2求下滑过程中小球具有的最大速度vm?
如图所示竖直直角坐标系第一象限有水平向左的匀强电场E.1第四象限有垂直于纸面向外的匀强磁场且直线Y=—L.下方处有竖直向下的匀强电场E.2.质量为m的小球自A.0L./2处以v0的初速度水平抛出小球到达B.L0处是速度方向恰好与x轴垂直.在B.处有一内表面粗糙的圆筒筒内壁与小球间的动摩擦因数为μ筒直径略大于小球直径筒长为L.竖直放置.已知小球在离开筒以前就已经匀速且离开筒后做匀速圆周运动恰在D.0-2L.处水平进入第三象限.求1E.1∶E.2是多少2在圆筒内摩擦力做功是多少
如图所示某一空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场.左侧区域匀强电场的场强大小为E.方向水平向右电场宽度为L.中间区域匀强磁场磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向外.右侧区域匀强磁场的磁感应强度大小为2B方向垂直纸面向里其右边界可向右边无限延伸.一个质量为m带电量为+q的粒子重力不计从电场左边界上的O.点由静止开始运动穿过中间的磁场区域后进入右侧磁场区域又回到O.点然后重复上述过程.求1带电粒子在磁场中运动的速率2中间磁场区域的宽度d3带电粒子从O.点开始运动到第一次回到O.点所用的时间t.
如图19所示在xoy坐标系第二象限有一边长为L.正方形oabc区域aooc边刚好与xy轴重合正方区域内有沿y轴负向的匀强电场第四象限内有垂直纸面朝里的匀强磁场磁感应强度的大小为B.一带电粒子质量为m电量为q以初速度v0从ab边的中点d垂直电场方向进入匀强电场区域并从x轴上的坐标原点O.射入第四象限不计粒子的重力试求1电场强度的大小2粒子再次到达x轴的点P.图中未画出到原点O.的距离3粒子从d点到p点的时间
坐标原点O.处有一点状的放射源它向xoy平面内的x轴上方各个方向发射α粒子α粒子的速度大小都是v0在0
物体导电是由其中的自由电荷定向移动引起的这些可以移动的自由电荷又叫载流子金属导体的载流子是自由电子现代广泛应用的半导体材料分为两大类一类是N.型半导体它的载流子为电子另一类是P.型半导体它的载流子为空穴相当于带正电的粒子如果把某种材料制成的长方体放在匀强磁场中磁场方向如图所示且与前后侧面垂直长方体中通有方向水平向右的电流设长方体的上下表面M.N.的电势分别为φM.和φN.则下列判断中正确的是
地面附近空间中存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场已知磁场方向垂直纸面向里一个带电油滴能沿一条与竖直方向成角的直线MN运动MN在垂直于磁场方向的平面内如图所示则以下判断正确的是
如图所示真空中有直角坐标系P.是坐标中的一个点坐标是.有一质量为m电荷量为+q的质点A.从原点O.沿y轴正方向以速度射出不计重力的影响.1若在≥0和≥0的区域内加一个垂直于坐标系平面的匀强磁场使质点A.能通过P.点.试求出磁感应强度B.的大小和方向以及质点A.从坐标原点O.运动到P.点的时间t2若在轴上固定一个带负电的点电荷C.使质点A.能保持速率不变并通过P.点.求点电荷C.与坐标原点O.的距离和点电荷C.所带电荷量的大小已知静电力常量为k.
如图甲所示水平放置的两平行金属板间距离为d板长为lOO'为两金属板的中线.在金属板的右侧有一竖直宽度足够大的匀强磁场其左右边界均与OO'垂直磁感应强度的大小为B.方向垂直纸面向里.两金属板间的电压u随时间t变化的图象如图乙所示.现有质子连续不断地以速度v0沿两金属板的中线射入电场中每个质子在电场区域运动的时间内可以认为两金属板间的电场强度不变已知质子的质量为m电荷量为e.1若在t=0时射入的质子能从磁场左边界飞出试求质子在磁场中运动的时间t12若射入的质子都能飞出电场试求两金属板间所加电压的最大值U.m3在2的情况下为使由电场飞出的质子均不能从磁场右边界飞出则匀强磁场的水平宽度s应满足什么条件
如图所示质量为m电荷量为e的质子以某一初速度从坐标原点O.沿x轴正方向进入场区若场区仅存在平行于y轴向上的匀强电场时质子通过P.dd点时的动能为若场区仅存在垂直于xoy平面的匀强磁场时质子也能通过P.点不计质子的重力设上述匀强电场的电场强度大小为匀强磁场的磁感应强度大小为B.则下列说法中正确的是
用磁聚焦法测比荷的装置如图所示.在真空玻璃管中装有热阴极K.和带有小孔的阳极A.在A.K.之间加上电压U.后不断地有电子从阴极K.由静止加速到达阳极A.并从小孔射出.接着电子进入平行板电容器C.电容器两极板间加有不大的交变电场使不同时刻通过的电子发生不同程度的偏转电容器C.和荧光屏S.之间加一水平向右的均匀磁场电容器和荧光屏间的距离为L.电子经过磁场后打在荧光屏上将磁场的磁感应强度从零开始缓慢增大到为B.时荧光屏上的光点的锐度最大这时荧光屏S.上的亮斑最小.⑴若平行板电容器C.的板长为求电子经过电容器和磁场区域的时间之比⑵荧光屏上的光点锐度最大满足的条件是什么并用U.B.L.表示出电子的比荷⑶在磁场区域再加一匀强电场其电场强度的大小为方向与磁场方向相反若保持UL.和磁场方向不变调节磁场的磁感应强度大小仍使电子在荧光屏上聚焦则磁感应强度大小满足的条件是什么
如图所示虚线MO与水平线PQ相交于O.二者夹角θ=30°在MO左侧存在电场强度为E.方向竖直向下的匀强电场MO右侧某个区域存在磁感应强度为B.垂直纸面向里的匀强磁场O.点处在磁场的边界上.现有一群质量为m电量为+q的带电粒子在纸面内以速度v垂直于MO从O.点射入磁场所有粒子通过直线MO时速度方向均平行于PQ向左.不计粒子的重力和粒子间的相互作用力求1速度最大的粒子自O.点射入磁场至返回水平线POQ所用的时间.2磁场区域的最小面积.
如图所示的空间中存在着正交的匀强电场和匀强磁场从
如图所示在直角坐标系x轴上方有与x轴成45°角的匀强电场场强大小E.=103V/m在x轴下方有垂直纸面向外的匀强磁场磁感应强度B.=1T现从y轴上距坐标原点L=1Ocm处由静止释放一比荷为的带正电的微粒A.不计微粒的重力求⑴微粒进入磁场后在磁场中运动的轨道半径⑵从释放微粒到微粒第一次从磁场返回电场所用时间⑶若在A.第一次返回电场的同时在电场中适当的位置由静止释放另一与A.完全相同的带电微粒B.可使两微粒在进入磁场前相遇求出所有满足条件的释放点的轨迹方程不计两微粒之间的库仑力
如图所示圆形区域内存在着匀强磁场其直径为d磁感应强度为B.磁场方向垂直于圆面指向纸外.一电荷量为q质量为m的带正电粒子从磁场区域的一条直径AC上的A.点沿纸面射入磁场其速度方向与AC成角.若此粒子在磁场区域运动过程速度的方向一共改变了90º.重力忽略不计求1该粒子在磁场区域内运动所用的时间t.2该粒子射入时的速度大小v.
有一个带正电的小球质量为m电荷量为q静止在固定的绝缘支架上.现设法给小球一个瞬时的初速度v0使小球水平飞出飞出时小球的电荷量没有改变.同一竖直面内有一个固定放置的圆环圆环平面保持水平环的直径略大于小球直径如图所示.空间所有区域分布着竖直方向的匀强电场垂直纸面的匀强磁场分布在竖直方向的带状区域中小球从固定的绝缘支架水平飞出后先做匀速直线运动后做匀速圆周运动竖直进入圆环.已知固定的绝缘支架与固定放置的圆环之间水平距离为2s支架放小球处与圆环之间的竖直距离为sv0>小球所受重力不能忽略.求1空间所有区域分布的匀强电场的电场强度E.的大小和方向2垂直纸面的匀强磁场区域的最小宽度L.磁场磁感应强度B.的大小和方向3小球从固定的绝缘支架水平飞出到运动到圆环的时间t.
如图所示在坐标原点O.处能向四周均匀发射速度大小相等方向都平行于纸面的带正电粒子在O.点右侧有一半径为R.的圆形薄板薄板中心O.′位于x轴上且与x轴垂直放置薄板的两端M.N.与原点O.正好构成等腰直角三角形已知带电粒子的质量为m带电量为q速率为v重力不计1要使y轴右侧所有运动的粒子都能打到薄板MN上可在y轴右侧加一平行于x轴的匀强电场则场强的最小值E.0为多大在电场强度为E.0时打到板上的粒子动能为多大?2要使薄板右侧的MN连线上都有粒子打到可在整个空间加一方向垂直纸面向里的匀强磁场则磁场的磁感应强度不能超过多少用mvqR.表示?若满足此条件从O.点发射出的所有带电粒子中有几分之几能打在板的左边?
如图所示XOY坐标系内有匀强磁场磁感应强度为B.方向垂直纸面向里X.〈0区域内有匀强电场图中未画出Y.轴为电场右边界磁场中放置一半径为R.的圆柱形圆筒圆心O.1的坐标为2R.0圆筒轴线与磁场平行.现有范围足够大的平行电子束以速度v0从很远处垂直于Y.轴沿X.轴正方向做匀速直线运动射入磁场区已知电子质量为m电量为e.不考虑打到圆筒表面的电子对射入磁场的电子的影响电子重力忽略不计求1X.〈0区域内有匀强电场的场强大小和方向2若圆筒外表面各处都没电子打到则电子初速度应满足什么条件3若电子初速度满足则Y.轴上哪些范围射入磁场的电子能打到圆筒上圆筒表面有电子打到的区域和圆筒表面没有电子打到的区域面积之比是多少
一束质量速度和电荷量不全相等的离子经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后进入另一个匀强磁场中并分裂为
如图甲所示两平行金属板间接有如图乙所示的随时间t变化的电压u两板间电场可看作是均匀的且两板外无电场极板长L.=0.2m板间距离d=0.2m在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场MN与两板中线OO′垂直磁感应强度B.=5×10-3T.方向垂直纸面向里现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中已知每个粒子的速度v0=105m/s比荷q/m=108C./kg重力忽略不计在每个粒子通过电场区域的时间极短此极短时间内电场可视作是恒定不变的1试求带电粒子射出电场时的最大速度2证明任意时刻从电场射出的带电粒子进入磁场时在MN上的入射点和出磁场时在MN上的出射点间的距离为定值3从电场射出的带电粒子进入磁场运动一段时间后又射出磁场求粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间
如图所示在xOy坐标系中有虚线OAOA与x轴的夹角θ=300OA与y轴之间的区域有垂直纸面向外的匀强磁场OA与x轴之间的区域有沿x轴正方向的匀强电场已知匀强磁场的磁感应强度B.=0.25T.匀强电场的电场强度E.=5×105N/C现从y轴上的P.点沿与y轴正方向夹角600的方向以初速度v0=5×105m/s射入一个质量m=8×10-26kg电荷量q=+8×10-19C.的带电粒子粒子经过磁场电场后最终打在x轴上的Q.点已知P.点到O.的距离为m带电粒子的重力忽略不计求1粒子在磁场中做圆周运动的半径2粒子从P.点运动到Q.点的时间3Q.点的坐标.
如图甲所示在一水平放置的隔板MN的上方存在一磁感应强度大小为B.的匀强磁场磁场方向如图所示O.为隔板上的一个小孔通过O.点可以从不同方向向磁场区域发射电量为+q质量为m速率为的粒子且所有入射的粒子都在垂直于磁场的同一平面内运动不计重力及粒子间的相互作用1如图乙所示与隔板成450角的粒子经过多少时间后再次打到隔板上此粒子打到隔板的位置与小孔的距离为多少2所有从O.点射入的带电粒子在磁场中可能经过区域的面积为多少
静电场方向平行于x轴其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线图中φ0和d为已知量一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心沿x轴方向做周期性运动已知该粒子质量为m电量为-q其动能与电势能之和为-A.0
如图所示在平面直角坐标xOy内第Ⅰ象限有沿-y方向的匀强电场第Ⅳ象限有垂直于纸面向外的匀强磁场现有一质量为m带电量为+q的粒子重力不计以初速度v0沿-x方向从坐标为3ll的P.点开始运动接着进入磁场后由坐标原点O.射出射出时速度方向与y轴方向夹角为45°求1粒子从O.点射出时的速度v2电场强度E.的大小3粒子从P.点运动到O.点所用的时间
空间存在竖直向下的匀强电场和水平方向垂直纸面向里的匀强磁场如图所示已知一离子在电场力和洛仑兹力共同作用下从静止开始自
如图所示在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取空间直角坐标系Oxyzx轴正方向水平向右y轴正方向竖直向上匀强磁场方向与xOy平面平行且与x轴的夹角为530已知重力加速度为g1当电场方向与磁场方向相同时一电荷量为+q质量为m的带电质点沿平行于z轴正方向的速度做匀速直线运动求电场强度E.的大小及对应的磁感应强度B.的大小2当一电荷量为-q质量为m的带电质点沿平行于z轴正方向以速度通过y轴上的点P00.72h0时改变电场强度大小和方向同时也改变磁感应强度的大小使带电质点做匀速圆周运动且能够经过x轴问电场强度和磁感应强度的大小满足什么条件?3在满足1的条件下当带电质点通过y轴上的点P00.72h0时撤去匀强磁场求带电质点落在xOz平面内的位置坐标
坐标原点O.处有一点状的放射源它向xoy平面内的x轴上方各个方向发射α粒子α粒子的速度大小都是v0在0
如图所示圆心为原点半径为的圆将平面分为两个区域即圆内区域Ⅰ和圆外区域Ⅱ区域Ⅰ内有方向垂直于平面的匀强磁场B.1平行于x轴的荧光屏垂直于平面放置在坐标y=的位置一束质量为m电荷量为q动能为E.0的带正电粒子从坐标为0的点沿x轴正方向射入区域Ⅰ当区域Ⅱ内无磁场时粒子全部打在荧光屏上坐标为的点且此时若将荧光屏沿轴负方向平移粒子打在荧光屏上的位置不变若在区域Ⅱ内加上方向垂直于平面的匀强磁场B.2上述粒子仍从A.点沿x轴正方向射入区域Ⅰ则粒子全部打在荧光屏上坐标为的N.点求1打在点和N.点的粒子运动速度v1v2的大小2在区域Ⅰ和Ⅱ中磁感应强度B.1B.2的大小和方向3若将区域Ⅱ中的磁场撤去换成平行于x轴的匀强电场仍从A.点沿x轴正方向射入区域Ⅰ的粒子恰好也打在荧光屏上的N.点则电场的场强为多大
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