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如图所示,质量为m=8.0×10-25kg,电荷量为q=1.6×10-15C的带正电粒子从坐标原点O处沿xOy平面射入第一象限内,且与x方向夹角大于等于300的范围内,粒子射入时的速度方向不同,但大小均为v0=2.0×107m/s.现在某一区域内加一方向向里且垂直于xOy平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T,若这些粒子穿过磁场后都能射到与y轴平行的荧光屏MN上,并且当把荧光屏MN向左移动时,屏上光斑长度和位置保持不变。求:

(1) 粒子从y轴穿过的范围;

(2) 荧光屏上光斑的长度;

(3) 从最高点和最低点打到荧光屏MN上的粒子运动的时间差。

(4)画出所加磁场的最小范围(用斜线表示)

 

(1) 0---R  (2)=(1+)R  (3) t=(+0. 5)×10-8

 (4)           

 

解析:设磁场中运动的半径为R,牛顿第二定律得:

   

解得R=0.1m                                           (2分)

当把荧光屏MN向左移动时,屏上光斑长度和位置保持不变,说明电子出射方向平行,都沿-x方向,所加磁场为圆形,半径为R=0.1。                                  (1分)

(1)电子从y轴穿过的范围 :

初速度沿y轴正方向的粒子直接过y轴                              (1分)

速度方向在与x方向成300的粒子,转过的角OO2A 为1200,            (2分)

粒子从y轴穿过的范围       0---R                            (1分) 

(2)如图所示,初速度沿y轴正方向的粒子, yC=R                 (1分) 

速度方向在与x方向成300的粒子,转过的圆心角OO2B为1500       O2OA==300

yB=R+Rcosθ                                   (2分) 

荧光屏上光斑的长度 (1+)R                    (2分) 

(3)例子旋转的周期 T===×10-8S                     (1分) 

在磁场中的时间差 t1= T                               (1分)

出磁场后,打到荧光屏的时间差    t2=                     (1分)

从最高点和最低点打到荧光屏MN上的粒子运动的时间差。

t= t1- t2=(+0. 5)×10-8S                       (1分)  

(4)范围见答案图

 

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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
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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
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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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3v
3v
,a、b之间的电势差为
Ev2
2g
Ev2
2g

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