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8.如图所示,圆心为M(0,b)的圆形区域内有垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,在虚线x=b的右侧与虚线y=2b的下侧所围区域有水平向右的匀强电场,其他的地方为无场区,两条虚线均与圆相切,P、N为切点.在y=4b处放置与y轴垂直的光屏.一质量为m、电荷量为e的电子从坐标原点O处沿y轴正方向射入磁场,经磁场偏转后从N点离开磁场进入电场,经过t=$\frac{2m(π+1)}{eB}$时间后最终打在光屏上,电子重力不计.
(1)求电子从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场的速度v0
(2)求匀强电场的场强大小;
(3)若大量的电子均以(1)问中速率v0,在xoy平面内沿不同方向同时从坐标原点O射入,射入方向分布在与y轴正方向成60°范围内,不考虑电子间的相互作用,则电子先后到达光屏的最大时间差△t;
(4)若只有两束电子夹角为90°,均以(1)问中的速率v0在xoy平面内沿不同方向同时从坐标原点O射入(两束电子的射入方向均不与x轴重合),求光屏上两光点间的最小距离Smin

分析 (1)粒子进入磁场做圆周运动,由几何关系求出轨迹半径,由牛顿第二定律求出从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场的速度v0
(2)根据时间关系,粒子在磁场中、电场中及无场区运动的总时间等于$\frac{2m(π+1)}{eB}$,求出电场强度E
(3)沿y正方向进入的粒子,最先到光屏,沿60°进入粒子最后达到光屏,求出其时间差.
(4)画出轨迹图,根据几何关系求出光屏上两点间距离的表达式,再运用数学知识求最小值

解答 解:(1)由电子能从N点离开磁场可知,电子在磁场中做圆周运动轨道半径
R=b ①
$e{v}_{0}B=m\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
由①②得:${v}_{0}^{\;}=\frac{eBb}{m}$
(2)如图所示,电子在磁场中运动时间:${t}_{1}^{\;}=\frac{T}{2}$ ③
$T=\frac{2πm}{eB}$④
由③④得:${t}_{1}^{\;}=\frac{πm}{qB}$
电子在电场中运动时间:${t}_{2}^{\;}=\frac{2{v}_{0}^{\;}}{a}$⑤
加速度$a=\frac{eE}{m}$ ⑥
出磁场后时间${t}_{3}^{\;}=\frac{2b}{{v}_{0}^{\;}}=\frac{2m}{Be}$
${t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}+{t}_{3}^{\;}=t=\frac{2m(π+1)}{eB}$⑦
联立以上各式得:$E=\frac{2e{B}_{\;}^{2}b}{πm}$
(3)如图可以得,所有电子沿平行于电场方向离开磁场进入电场,电子运动速率不变,电子在电场中运动时间不变.电子再回到磁场继续做圆周运动,电子在磁场中运动轨迹所对圆心角之和保持不变,即电子在磁场中运动时间不变.并可得电子离开磁场射向光屏时的速度方向与从O点射入时速度方向相同.即电子沿+y方向射入到打到
屏用时间最短,沿与+y方向成60°射入到打到光屏上用时间最长.

电子经第一个无场区域用时$△{t}_{1}=\frac{b}{{v}_{0}}$⑧
电子经过第二个无场区域多用时$△{t}_{2}^{\;}=\frac{2b}{{v}_{0}^{\;}}$⑨
联立得:$△t=\frac{3b}{{v}_{0}^{\;}}=\frac{3m}{eB}$
(4)当电子束离开磁场区域时互成900,打到光屏上的间距S=2b(tanα+tanβ)⑩
α+β=90°⑪
$S=2b(tanα+\frac{1}{tanα})≥4b$⑫
联立得:${S}_{min}^{\;}=4b$

答:(1)电子从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场的速度${v}_{0}^{\;}$为$\frac{eBb}{m}$;
(2)匀强电场的场强大小$\frac{2e{B}_{\;}^{2}b}{πm}$;
(3)电子先后到达光屏的最大时间差△t为$\frac{3m}{eB}$;
(4)光屏上两光点间的最小距离${S}_{min}^{\;}$为4b.

点评 本题关键先确定圆心、半径,然后根据洛伦兹力提供向心力列式求解;第三问关键先根据题意,分析后画出物体的运动轨迹,然后再列式计算.一定要注意重视数学方法在物理中的应用.

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2.下列说法中正确的是(  )
A.由E=$\frac{F}{q}$知,电场中某点的电场强度与检验电荷在该点所受的电场力成正比
B.公式E=$\frac{F}{q}$和E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$对于任何静电场都是适用的
C.电场中某点的电场强度方向即检验电荷在该点的受力方向
D.电场中某点的电场强度等于$\frac{F}{q}$,但与检验电荷的受力大小及带电量无关

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.量子理论是现代物理学两大支柱之一.量子理论的核心观念是“不连续”.关于量子理论,以下说法正确的是(  )
A.普朗克为解释黑体辐射,首先提出“能量子”的概念,他被称为“量子之父”
B.爱因斯坦实际上是利用量子观念和能量守恒解释了光电效应
C.康普顿效应证明光具有动量,也说明光是不连续的
D.玻尔的能级不连续和电子轨道不连续的观点和现代量子理论是一致的
E.海森伯的不确定关系告诉我们电子的位置是不能准确测量的

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20.2015年8月21日,在第29届世界大学生夏季运动会田径项目女子跳高决赛中,美国选手巴雷特夺得冠军.巴雷特的重心离地面高1.2m,起跳后身体横着越过了1.96m的高度.据此可估算出她起跳时的竖直速度大约为(取g=10m/s2)(  )
A.2 m/sB.4 m/sC.6 m/sD.8 m/s

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①分别将R1和R2的阻值调至最大
②保持开关S2断开,合上开关S1,调节R1使G1的指针达到满偏刻度,记下此时G2的示数I0
③合上开关S2,反复调节R1和R2,使G2的示数仍为I0,使G1的指针达到满偏刻度的一半,记下此时电阻箱R2的示数R.
(1)由此可知电流表G1的量程为I0,内阻为R(用所测物理量表示)
(2)根据前述实验过程中的测量结果.要将G1改裝成量程为Um的电压表,Um大于电流表G1能承担的电压.需串联(填“串联“或“并联”)一个合适的定值电阻.定值电阻的阻值为$\frac{{U}_{m}}{{I}_{0}}-R$.

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13.已知地球半径是月球半径的3.7倍,地球质量是月球质量的81倍,地球表面的重力加速度g.试求:
(1)月球表面的重力加速度是多少?(g取10m/s2
(2)一个举重运动员在地面上能举起质量为m的物体,如果他到月球表面,能举起质量是多少的物体?

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17.如图,ABC为直角三角形斜面,D、E为斜面上的两点,已知AD:DE:EB=1:3:3,F点在B点的正上方,与A点等高,从F点以一定的水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落到D点,球2落到E点,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程中,下列描述正确的是:(  )
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D.球1和球2重力做功之比为1:2

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(2)要验证小球在向下摆动过程中机械能守恒,若测得悬点到小球球心的距离为L,重力加速度用g表示,需要验证的表达式是2gL△t2=d2(用△t、d、L、g等物理量表示);
(3)请写出一条有利于减少本实验误差的措施:选择质量较大且直径较小的小球.

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