【题目】有一粒子源,从加速电场左侧正极板附近以初速度接近零不断地释放一种带正电的粒子,质量为m=1.28×l0-26kg,电量为 q=1.6×l0-19C,加速电压大小为U1=l×104V,忽略粒子间的相互作用及重力。粒子经过加速后从负极板的小孔离开加速电场,沿两个偏转电极的中线进入偏转电场。偏转电极的极板长为L=10cm,间距为d=5cm,上极板为正,下极板为负,偏转电压U2的大小可以调节。极板右侧有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T,极板右侧到磁场的直线边界距离也是L。不加偏转电压时,粒子刚好沿直线垂直于磁场边界从O点进入磁场,C点和D点在磁场边界上,OC距离为10cm,CD 距离为6cm。
(1)求粒子离开加速电场时的速度大小v0;
(2)若U2=2000V,求粒子进入磁场时的位置到O点的距离y;
(3)若要有粒子能进入磁场,且离开磁场的位置在CD之间,求U2的大小范围。
【答案】(1)5×105m/s(2)3cm(3)×103V≤U2≤5×103V
【解析】
(1)由 得:
v0==5×105m/s
(2)粒子在电场中做类平抛运动,则:
y1=at2
a=
y2=vyt
vy=at
故
y=y1+y2==3cm
(3)设粒子进入磁场到出磁场之间的距离为l,进入磁场时的速度大小为v′,速度方向与磁场边界夹角为,半径为R。
l=2Rsin
qv′B=m
得:
=8cm
要求出磁场区域在CD之间,即10cm≤y+l≤16cm,
所以2cm≤y≤8cm,代入第二题式子可得:
×103V≤U2≤×103V
要求有粒子能进入磁场,故y1≤d,
得
即
U2≤5×103V。
综合可得×103V≤U2≤5×103V
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【题目】质量m=1kg的物体从静止开始做直线运动,物体所受合外力F随时间t变化的图象如图所示,在0~8s内,下列说法中正确的是( )
A. 物体在0~2s内动量均匀增加,在2~4s内动量均匀减小
B. 0~2s内力F的冲量为2Ns
C. 2s末物体的速度最大
D. 3s末物体速度为3m/s,在8s末速度为﹣2m/s
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【题目】如图所示,正弦式交变电源的输出电压和电流分别为U和I1,理想变压器原线圈的输入电压为U1,两个副线圈的输出电压和电流分别为U2和I2、U3和I3,接在原副线圈中的五个完全相同的灯泡均正常发光。则下列表述正确的是( )
A.I1∶I2∶I3=1∶3∶1
B.U1∶U2∶U3=4∶1∶2
C.线圈匝数n1∶n2∶n3=2∶1∶2
D.U∶U1=4∶3
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【题目】某同学用图书馆所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律,图中PQ是斜槽,QR为水平槽,实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落痕迹,再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次,图1中O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,B球落点痕迹如图2所示,其中米尺水平放置,且平行于G、R、O所在的平面,米尺的零点与O点对齐。
(1)碰撞后B球的水平射程应取为__________cm。
(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:____________(填选项号)。
(A)水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离
(B)A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离。
(C)测量A球或B球的直径
(D)测量A球和B球的质量(或两球质量之比)
(E)测量G点相对于水平槽面的高度
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【题目】如图所示,一个小型旋转电枢式交流发电机,其矩形线圈的长度为a,宽度为b,共有n匝,总电阻为r,与线圈两端相接触的集流环上接有一个阻值为R的定值电阻,线圈以角速度ω在磁感应强度为B的匀强磁场中绕与磁场方向垂直的对称轴OO′匀速转动,沿转轴OO′方向看去,线圈转动沿逆时针方向,t=0时刻线圈平面如图所示。
(1)写出线圈转动过程中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)求线圈从t=0位置开始到转过60°时的瞬时电流;
(3)求线圈从t=0位置开始到转过90°的过程中的流过电阻R的电量;
(4)求图中电压表的读数。
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【题目】如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始做自由下落和平抛运动.它们从开始到到达地面,下列说法正确的有( )
A. 它们同时到达地面
B. 重力对它们的冲量相同
C. 它们的末动能相同
D. 它们动量变化的大小相同
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【题目】由于卫星发射场地点不在赤道上,因此在发射地球同步静止轨道卫星时,需要先将卫星发射到与赤道平面有一定夹角的转移轨道上,然后再经过调整使卫星进入地球同步静止轨道。卫星在转移轨道上的远地点时恰通过赤道上空,并且离地面高度恰等于地球同步静止轨道的高度,此时通过发动机暂短时间点火,给卫星一个附加的速度,使卫星恰好能沿地球同步静止轨道运行。如果卫星的质量为1.4t,其飞经赤道上空时的速度为1.5103m/s( 为计算方便,此处数可以改一下),此时卫星 的高度与同步轨道的高度相同,飞行的轨道平面与赤道平面之间的夹角为30,如图所示若不计大气阻力 和卫星质量的变化,己知地球半径为6.4103m,结果保留1位有效数字。求:
(1)为完成这次调整发动机至少需要做多少功
(2)调整过程中发动机对卫星所施的冲量
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【题目】下列说法中正确的是( )
A.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长
B.由波尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减少,电势能增大
C.粒子散射实验中少数粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
D.原子核发生衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4
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【题目】如图所示,倾角为30°、重为10N的斜面体静止在水平面上.一根弹性轻杆一端垂直固定在斜面体上,杆的另一端固定一个重为2N的小球,小球处于静止状态.下列说法正确的是( )
A.地面对斜面的支持力为12N
B.地面对斜面的支持力为10N
C.弹性轻杆对小球的作用力为2N,方向垂直斜面向上
D.球对弹性轻杆的作用力为2N,方向竖直向下
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