【題目】某控制帶電粒子運動的儀器原理如圖所示,區(qū)域PP′M′M內有豎直向下的勻強電
場,電場場強E=1.0×103V/m,寬度d=0.05m,長度L=0.40m;區(qū)域MM′N′N內有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=2.5×10-2T,寬度D=0.05m,比荷=1.0×108C/kg的帶正電的粒子以水平初速度v0從P點射入電場.邊界MM′不影響粒子的運動,不計粒子重力.
(1) 若v0=8.0×105m/s,求粒子從區(qū)域PP′N′N射出的位置;
(2) 若粒子第一次進入磁場后就從M′N′間垂直邊界射出,求v0的大;
(3) 若粒子從M′點射出,求v0滿足的條件.
【答案】(1)0.0125m (2) 3.6×105m/s. (3) 第一種情況:v0= (其中n=0、1、2、3、4)第二種情況:v0= (其中n=0、1、2、3).
【解析】
(1) 粒子以水平初速度從P點射入電場后,在電場中做類平拋運動,假設粒子能夠進入磁場,則
豎直方向
得
代入數(shù)據(jù)解得t=1.0×10-6s
水平位移x=v0t
代入數(shù)據(jù)解得x=0.80m
因為x大于L,所以粒子不能進入磁場,而是從P′M′間射出,
則運動時間t0==0.5×10-6s,
豎直位移=0.0125m
所以粒子從P′點下方0.0125m處射出.
(2) 由第一問可以求得粒子在電場中做類平拋運動的水平位移x=v0
粒子進入磁場時,垂直邊界的速度
v1=·t=
設粒子與磁場邊界之間的夾角為α,則粒子進入磁場時的速度為v=
在磁場中由qvB=m得R=
粒子第一次進入磁場后,垂直邊界M′N′射出磁場,必須滿足x+Rsinα=L
把x=v0、R=、v=、 代入解得
v0=L·-
v0=3.6×105m/s.
(3) 由第二問解答的圖可知粒子離MM′的最遠距離Δy=R-Rcosα=R(1-cosα)
把R=
可以看出當α=90°時,Δy有最大值,(α=90°即粒子從P點射入電場的速度為零,直接在電場中加速后以v1的速度垂直MM′進入磁場運動半個圓周回到電場)
Δymax=0.04m,Δymax小于磁場寬度D,所以不管粒子的水平射入速度是多少,粒子都不會從邊界NN′射出磁場.
若粒子速度較小,周期性運動的軌跡如下圖所示:
粒子要從M′點射出邊界有兩種情況,
第一種情況:
L=n(2v0t+2Rsinα)+v0t
把、R= 、v1=vsinα、 代入解得
v0=×105m/s(其中n=0、1、2、3、4)
第二種情況:
L=n(2v0t+2Rsinα)+v0t+2Rsinα
把 、R=、v1=vsinα、代入解得
v0=×105m/s(其中n=0、1、2、3).
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【題目】我國的嫦娥四號在2019年1月3日著陸在了月球背面,這是人類歷史上的首次著陸為全世界的月球探索開拓了新方向。為了保持地面和嫦娥四號的通信,我國于2018年5月21日,將一顆地月中繼衛(wèi)星“鵲橋”發(fā)射到地月軌道的拉格朗日點L2上,我們可以簡單理解為處在L2點的物體在地球和月球的引力共同作用下繞地球做勻速圓周運動并始終與地月共線,已知地球的質量M、地球球心到L2點距離為r、引力常量為G、月球公轉周期T,以下說法正確的是( )
A. 中繼衛(wèi)星“鵲橋”的運行線速度大于月球繞地球公轉的線速度
B. 中繼衛(wèi)星“鵲橋”的運行線速度小于月球繞地球公轉的線速度
C. 中繼衛(wèi)星“鵲橋”的加速度為
D. 中繼衛(wèi)星“鵲橋”的加速度為
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【題目】一起嚴重的交通事故中,一輛越野車與一輛面包車迎面相撞,面包車車頭凹陷、變形,幾乎報廢,而越野車僅前保險杠稍微變形。關于此次碰撞,下列說法正確的是
A. 越野車發(fā)生形變使面包車受到作用力
B. 越野車對面包車的作用力大于面包車對越野車的作用力
C. 越野車撞擊面包車的時間比面包車撞擊越野車的時間長
D. 越野車對面包車的作用力和面包車對越野車的作用力是一對平衡力
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【題目】如圖所示,光滑地面上靜置一質量為M的半圓形凹槽,凹槽半徑為R,表面光滑。將一質量為m的小滑塊(可視為質點),從凹槽邊緣處由靜止釋放,當小滑塊運動到凹槽的最低點時,對凹槽的壓力為FN,F(xiàn)N的求解比較復雜,但是我們可以根據(jù)學過的物理知識和方法判斷出可能正確的是(重力加速度為g)( )
A. B. C. D.
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【題目】如圖所示,半徑為R的圓形區(qū)域中充滿了垂直于紙面向里、磁感應強度為B的勻強磁場。一帶負電粒子以速度v0射入磁場區(qū)域,速度方向垂直磁場且與半徑方向的夾角為45°.當該帶電粒子離開磁場時,速度方向剛好與入射速度方向垂直。不計帶電粒子的重力,下列說法正確的是( )
A. 該帶電粒子離開磁場時速度方向的反向延長線通過O點
B. 該帶電粒子的比荷為
C. 該帶電粒子在磁場中的運動時間為
D. 若只改變帶電粒子的入射方向,則其在磁場中的運動時間變
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【題目】如圖所示,輕質彈簧左端固定,置于場強為E水平向左的勻強電場中,一質量為m,電荷量為+q的絕緣物塊(可視為質點,從距彈簧右端L1處由靜止釋放,物塊與水平面間動摩擦因數(shù)為μ,物塊向左運動經(jīng)A點(圖中未畫出)時速度最大為v,彈簧被壓縮到最短時物體離釋放點的距離為L2,重力加速度為g整個過程中彈簧始終在彈性限度內。則從物塊釋放到彈簧壓縮至最短的過程中( 。
A. 物塊與彈簧組成的系統(tǒng)機械能的增加量為
B. 物塊電勢能的減少量等于彈簧彈性勢能的增加量與系統(tǒng)產(chǎn)生的內能之和
C. 物塊的速度最大時,彈簧的彈性勢能為
D. 若物塊能彈回,則在向右運動的過程中速度最大的位置在A點左側
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【題目】如圖所示,在磁極和圓柱狀鐵芯間形成的兩部分磁場區(qū)域的圓心角α均為π,磁感應強度B均沿半徑方向。單匝矩形線圈abcd的寬ab=L,長bc=2L,線圈繞中軸以角速度ω勻速轉動時對外電阻R供電。若線圈電阻為r,電流表內阻不計,則下列說法正確的是
A. 線圈轉動時將產(chǎn)生正弦式交流電
B. 從圖位置開始轉過90°角時,電流方向將發(fā)生改變
C. 線圈轉動過程中穿過線圈的磁通量的變化率不變
D. 電流表的示數(shù)為
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【題目】2018年12月9日2時28分高分五號衛(wèi)星在太原衛(wèi)星發(fā)射中心用長征四號丙運載火箭發(fā)射升空,衛(wèi)星經(jīng)過多次變軌后,在距地心為R的地球冋步軌道上凝望地球。該衛(wèi)星首次搭載了大氣痕量氣體差分吸收光譜儀、主要溫室氣體探測儀、大氣多角度偏振探測儀等,是實現(xiàn)高光譜分辨率對地觀測的標志。高分五號衛(wèi)星由半徑為RA的圓軌道1經(jīng)橢圓軌道2變軌到同步軌道3時的情況如圖所示,已知高分五號衛(wèi)星在軌道1上運行的周期為T1,已知地球半徑R0<RA,引力常量為G,則下列說法正確的是
A. 地球的平均密度為
B. 在軌道3上穩(wěn)定運行時,衛(wèi)星每天可兩次經(jīng)過地表上同一點的正上方
C. 衛(wèi)星在從A點經(jīng)軌道2運動到B點的時間為
D. 衛(wèi)星由圓軌道1調整到同步軌道3上,只需要加速一次即可
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【題目】如圖所示兩個半徑分別為RA=1m、RB=2m的金屬圓環(huán)處在豎直向下、磁感應強度B1=1T的環(huán)形勻強磁場中,一根長L=2m、阻值為2Ω的均勻金屬棒OB跨放在兩金屬圓環(huán)上,且O點位于兩環(huán)的圓心處。另有兩根間距l=1m、足夠長的“L”形光滑金屬導軌與水平面成θ=30°角傾斜放置,在導軌下端的擋板上,靜放著一根長l=lm、質量m=0.1kg、阻值R=1Ω的金屬棒CD,傾斜導軌的上端通過兩根導線分別與A、B兩環(huán)相連,兩導軌處在與導軌平面垂直斜向上、B2=1T的勻強磁場中,除兩根金屬樣的電阻外,其余電阻均不計。t=0時金屬OB在外作用下以角速度ω=2rad/s繞O點逆時針勻速轉動,t=2s時金屬棒CD剛好達到最大速度,若取g=10m/s2。
(1)求金屬棒CD達到的最大速度;
(2)若t=2s時,因故障金屬棒OB停止轉動,金屬棒CD繼續(xù)上滑,現(xiàn)測得金屬棒CD由t=0時刻至上滑到最高點的過程中通過的電量為1.3C,求故障后金屬棒CD在上滑過程中產(chǎn)生的焦耳熱。
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