【题目】如图,A、C两点分别位于x轴和y轴上,∠OCA=30°,OA的长度为L.在△OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场.质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以平行于y轴的方向从OA边射入磁场.已知粒子从某点射入时,恰好垂直于OC边射出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t0 . 不计重力.
(1)求磁场的磁感应强度的大小;
(2)若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场,恰好从OC边上的同一点射出磁场,求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和;
(3)若粒子从某点射入磁场后,其运动轨迹与AC边相切,且在磁场内运动的时间为 t0 , 求粒子此次入射速度的大小.
【答案】
(1)解:粒子在磁场中做匀速圆周运动,在时间t0内其速度方向改变了90°,故其周期
T=4t0 ①
设磁感应强度大小为B,粒子速度为v,圆周运动的半径为r.由洛伦兹力公式和牛顿定律得
qvB=m ②
匀速圆周运动的速度满足v= ③
联立①②③式得:B= ④
答:磁场的磁感应强度的大小为 ;
(2)设粒子从OA边两个不同位置射入磁场,能从OC边上的同一点P射出磁场,粒子在磁场中运动的轨迹如图所示.
设两轨迹所对应的圆心角分别为θ1和θ2.由几何关系有
θ1=180°﹣θ2 ⑤
粒子两次在磁场中运动的时间分别为t1与t2,则
t1+t2= =2t0 ⑥
答:该粒子这两次在磁场中运动的时间之和为2t0;
(3)粒子运动轨迹如图所示,由题给条件可知,该粒子在磁场区域中的轨迹圆弧对应的圆心角为120°.
设O'为圆弧的圆心,圆弧的半径为r0,圆弧与AC相切与B点,从D点射出磁场,
由几何关系和题给条件可知,此时有
∠OO'D=60° ⑦
∠BO'A=30°
根据几何关系
r0cos∠OO′D+ =L ⑧
设粒子此次入射速度的大小为v0,
v0=
由圆周运动线速度公式,则有:v0= ⑨
答:若粒子从某点射入磁场后,其运动轨迹与AC边相切,且在磁场内运动的时间为 t0,粒子此次入射速度的大小为 .
【解析】(1)根据题意,求出速度改变的角度,此角度即为圆心角,进而求出周期是多少 ,根据洛伦兹力公式和向心力公式求出磁感应强度的大小。
(2)同一粒子先后以相同的速度射入磁场,半径相同,周期相同,画出粒子在磁场中的运动草图,结合几何知识可以求出两次运动圆心角之和为180度,进而结合周期求出运动时间。
(3)根据粒子在磁场中的运动时间求出运动轨迹所对的圆心角,在结合几何知识找出半径和边长L之间的关系,最后利用线速度公式求此次入射速度的大小。
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【题目】一辆质量为100t的机车,从停车场出发经225m匀加速直线运动后速度达到54km/h.此时,司机关闭发动机,让机车进站.机车又沿直线匀减速行驶了125m才停在站上,设机车所受的阻力保持不变,求:
(1)机车加速和减速阶段的加速度大小a1和a2 .
(2)机车加速阶段的时间t1 .
(3)摩擦力的大小Ff和机车关闭发动机前所受的恒定的牵引力的大小F.
(4)在机车行驶的过程中存在这样的一段路程,牵引力所做的功恰好等于克服摩擦力所做的功的一半,求这个路程的最大值.(本小问的计算结果保留三位有效数字)
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【题目】如图所示,在0≤x≤ a,0≤y≤a的长方形区域有垂直于xoy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,坐标原点O处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),它们的速度方向均在xoy平面内的第一象限,且与y轴正方向的夹角分布在0~90°范围内,速度大小不同,且满足 ≤v≤ ,已知粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,则下列说法正确的是( )
A.所有粒子在磁场中运动经历最长的时间为
B.所有粒子在磁场中运动经历最长的时间小于
C.从磁场上边界飞出的粒子经历最短的时间小于
D.从磁场上边界飞出的粒子经历最短的时间为
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【题目】如图所示,一闭合的小金属环用一根绝缘细杆挂在固定点O处,使金属环在竖直线OO′的两侧来回摆动的过程中穿过水平方向的匀强磁场区域,磁感线的方向和水平面垂直.若悬点摩擦力和空气阻力均不计,则( )
A.金属环每次进入和离开磁场区域都有感应电流,而且感应电流的方向相反
B.金属环进入磁场区域后越靠近OO′线时速度越大,而且产生的感应电流越大
C.金属环开始摆动后,摆角会越来越小,最终停止
D.金属环在摆动过程中,机械能将全部转化为环中的电能
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【题目】一辆汽车以20m/s的速度在平直公路上匀速行驶。遇突发情况后,司机紧急刹车使车做匀减速直线运动。已知汽车速度在1s内减小了8m/s,则( )
A. 汽车在减速过程中的加速度大小为8m/s2
B. 在减速行驶的全过程中,汽车的平均速度大小为10m/s
C. 汽车刹车后,在3s内滑行的距离是24m
D. 汽车刹车后,在2s末的速度大小为4m/s
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.有关下列说法中正确的是( )
A.只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流
B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流
C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动
D.若断开电键S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动
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【题目】在《探究共点力合成的规律》的实验中,某同学的实验情况如图所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB与OC为细绳,OB绳的拉力为F1,OC绳的拉力为F2,则下列说法中正确的是( )
A. 若每次都把结点O拉至同一位置,且保持F1的方向不变,而增大,则一定减小
B. 若每次都把结点O拉至同一位置,且保持F1的方向不变,而增大,则一定增大
C. 在实验中,应使拉力沿弹簧的轴线方向,橡皮条、弹簧秤和细绳套应位于与纸面平行的同一平面内
D. 实验中需要使用量角器测量两个分力之间的夹角
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【题目】如图,导体棒MN垂直放置在光滑水平导轨ad和bc上与电阻R形成闭合回路.垂直导轨平面仅在abcd区域存在竖直向下的匀强磁场,以下有关感应电流的说法正确的是( )
A.若导体棒MN水平向左运动,通过电阻R电流方向从d→R→c
B.若导体棒MN水平向右运动,通过电阻R电流方向从d→R→c
C.当导体棒MN绕其中点O顺时针方向转动,通过电阻R电流方向从c→R→d
D.当导体棒MN绕其中点O顺时针方向转动,电阻R没有感应电流通过
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【题目】某放射性元素的原子核静止在匀强磁场中,当它放出一个α粒子后,速度方向与磁场图方向垂直,测得α粒子和反冲核轨道半径之比为44:1,如图所示,则( )
A.衰变瞬间,α粒子与反冲核的动量大小相等,方向相反
B.衰变瞬间,α粒子与反冲核的动能相等
C.放射性元素原子核的核电荷数为90
D.α粒子和反冲核的速度之比为1:88
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