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如图所示,质量为m,电荷量为+q的带电粒子放在带电平行薄板靠近正极板处,无初速度释放后经电场直线加速穿过负极板小孔A,再过一小段时间后进入右侧有一半径为R的圆形边界的匀强磁场区域,圆形区域边界与负极板相切于C点,磁场方向垂直纸面向外.粒子进入磁场的初速度平行于直径CD,在磁场中运动了四分之一周期后出磁场,已知平行板间电压为U,两极板间距为d,负极板上A、C两点间距离为0.6R,不计重力,求:
(1)粒子进入磁场的初速度v的大小
(2)磁感应强度B的大小
(3)粒子从开始运动到出磁场过程的总时间t.

【答案】分析:(1)带电粒子在电场中做加速运动,由动能定理可求出粒子进入磁场时的速度;
(2)由题意利用几何关系可得出粒子的转动半径,由洛仑兹力充当向心力可得出磁感应强度的大小;
(3)粒子在电场中做匀加速直线运动,由运动学公式可求出运动的时间;在磁场根据周期公式和转过的角度可求出时间,总时间即两段时间之和.
解答:解:(1)电子在电场中加速,由动能定理可得:
Uq=mv2
解得:v=
(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由题意可知粒子离开磁场时应沿竖直方向,粒子在磁场中转过的圆心角为90°,AC=0.6R;由几何关系可知,O到A1O1的垂直距离为0.8R;
因△OO1A≌△OO1B,∠A1O1O=∠BO1O=45°
则轨迹半径为:r=0.6R+0.8R=1.4R;
由洛仑兹力充当向心力可知:
Bqv=m
解得:B=m=; 
(3)粒子在电场中的运动时间为t1,则有:
=d
解得:
t1=
AA1间做匀速直线运动,AA1间的距离为R-0.8R,则时间为:
t2==
而在磁场中的时间由:t3=×=0.7πR
故总时间t=t1+t2=(2d+0.2R+0.7πR)
答:(1)初速度为
(2)磁感应强度为
(3)总时间为(2d+0.2R+0.7πR)
点评:本题中粒子先在电场中做加速直线运动,后做直线运动,最后做匀速圆周运动.由运动学公式或动能定理可求得末速度及时间;而在磁场中做圆周运动,确定圆心和半径为解题的关键.
练习册系列答案
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如图所示,质量为m的球,被长为L的细绳吊起处于静止状态.现对小球施加水平向右的恒力F,小球开始向右运动,当细绳与竖直方向的夹角为60°,小球速度恰好为0(  )

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(选修3-5)
(1)核能是一种高效的能源.
①在核电站中,为了防止放射性物质泄漏,核反应堆有三道防护屏障:燃料包壳,压力壳和安全壳(见图甲).结合图乙可知,安全壳应当选用的材料是
混凝土
混凝土


②图丙是用来监测工作人员受到辐射情况的胸章,通过照相底片被射线感光的区域,可以判断工作人员受到何种辐射.当胸章上1mm铝片和3mm铝片下的照相底片被感光,而铅片下的照相底片未被感光时,结合图2分析工作人员受到了
β
β
射线的辐射;当所有照相底片被感光时,工作人员受到了
γ
γ
射线的辐射.
(2)下列说法正确的是
A.卢瑟福的a粒子散射实验揭示了原子核有复杂的结构
B.受普朗克量子论的启发,爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说
C.核反应方程
 
238
92
U→
 
234
90
Th+
 
4
2
He属于裂变
D.宏观物体的物质波波长非常小,极易观察到它的波动性
E.根据爱因斯坦质能方程,物体具有的能量和它的质量之间存在着正比关系
F.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的
G.中子与质子结合成氘核的过程中需要吸收能量
H.升高放射性物质的温度,可缩短其半衰期
I.氢原子辐射出一个光子后,根据玻尔理论可知氢原子的电势能增大,核外电子的运动加速度增大
J.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应
(3)如图所示,质量为M=2kg的足够长的小平板车静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为MA=2kg的物体A(可视为质点).一个质量为m=20g的子弹以500m/s的水平速度迅即射穿A后,速度变为100m/s,最后物体A静止在车上.若物体A与小车间的动摩擦因数μ=0.5.(g取10m/s2
①平板车最后的速度是多大?
②全过程损失的机械能为多少?
③A在平板车上滑行的距离为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?黑龙江模拟)(按题目要求作答,写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不得分)
如图所示,质量为m=1kg的物体以v0=3.4m/s的初速度在动摩擦因数μ=0.2的水平桌面上滑行L=0.64m离开桌子边缘落到水平地面上,已知桌面到地面的高度h=0.80m.(不计空气阻力g取10m/s2
求:(1)物体离开桌面边缘时的速度大小.
(2)物体落地点与桌子边缘的水平距离.
(3)物体落地时的速度.

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(2005?青浦区模拟)如图所示,质量为m的带电金属小球,用绝缘细线与质量为M(M=2m)的不带电木球相连,两球恰能在竖直向上的足够大且场强为E的匀强电场中,以速度v匀速竖直向上运动,当木球升至a点时,细线突然断裂,木球升至b点时速度为零.则木球速度为零时,金属球的速度大小为
3v
3v
,a、b之间的电势差为
Ev2
2g
Ev2
2g

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(2003?徐州一模)如图所示,质量为M的木板可以沿倾角为α的固定斜面无摩擦地滑下,欲使木板静止在斜面上,木板上质量为m的人应以多大的加速度向下奔跑?

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