【题目】如图所示的两个圆形磁场可实现带电粒子的汇聚与侧移。在x-y轴直角坐标平面内,两个圆形磁场Ⅰ、Ⅱ相切于坐标原点O,圆心均在y轴上,半径均为R,磁感应强度大小相等,垂直于x-y轴直角坐标平面且方向相反。大量带正电的粒子质量为m,带电量为q,以平行于x轴的速度v沿x轴正方向进入磁场Ⅰ,经磁场偏转后汇聚于坐标原点O并进入磁场Ⅱ,经磁场Ⅱ再次偏转后以平行于x轴的方向离开磁场Ⅱ实现侧移。在x轴下方有一平行于y轴的长度为R的粒子收集板PQ,Q点的坐标为(2R,-2R)。粒子打在收集板上被吸收不影响其他粒子的运动。不计粒子重力及粒子间的相互作用。
(1)求磁场Ⅰ的磁感应强度B的大小和方向;
(2)虚线MN平行于y轴且与磁场Ⅰ相切,经过MN上纵坐标为1.5R的点的粒子能否打在收集板上?若不能,请说明理由。若能,求其从MN到PQ的时间;
(3)假设收集板上端P点与x轴之间的距离d可在0与R之间变化,写出从MN到PQ的粒子打在Q点的运动时间T1和打在P点时间T2关于d的关系式。(解题中涉及的角度可用余弦的反三角函数表示,如)
【答案】(1),方向垂直x-y轴直角坐标平面向外;(2)能,;(3)
【解析】
(1)欲使带电粒子汇聚于O点并实现侧移,由几何关系可知,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,根据
可得
方向垂直x-y轴直角坐标平面向外。
(2)粒子的运动轨迹如图1所示,
由几何关系可知,粒子在每个磁场中的运动圆心角θ均为,故粒子在磁场中的运动时间为
粒子在磁场外的运动时间为
所以粒子从MN到PQ的时间为
(3)当PQ上端P点与x轴的距离为d时,从MN到PQ的粒子打在Q点的粒子运动时间最长。打在Q点的粒子运动轨迹如图2所示
O1和O2分别为其在磁场ⅠⅡ中做圆周运动的圆心,其在磁场中的轨迹关于O点对称。过O2作O2K垂直X轴,在三角形O2KO中
则粒子在一个磁场中运动的圆心角
所以
从MN到PQ的粒子打在P点的粒子运动时间最短。打在P点的粒子运动轨迹如图3所示,
O2为其在磁场Ⅱ中做圆周运动的圆心,在三角形O2KO中,粒了在一个磁场中运动的圆心角
则
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【题目】质量一定的某种物质,在压强不变的条件下,由固态Ⅰ到气态Ⅲ变化过程中温度T随加热时间t变化关系如图所示,单位时间所吸收的热量可看做不变,气态Ⅲ可看成理想气体。下列说法正确的是________
A.该物质是晶体
B.该物质分子平均动能随着时间的增加而增大
C.在t1~t2时间内,该物质分子势能随着时间的增加而增大
D.在t2~t3时间内,该物质的内能随着时间的增加而增大
E.在t2~t3时间内,气体膨胀对外做功,分子势能增大
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【题目】图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表。线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图甲所示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.电流表的示数为20A
B.线圈转动的角速度为50π rad/s
C.t=0.01s时,穿过线圈的磁通量为零
D.t=0.02s时,线圈平面与磁场方向垂直
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【题目】下列说法正确的是( )
A.如果利用紫光照射某种金属可以发生光电效应,改用红光一定不能发生光电效应
B.大量光子产生的效果往往显示出波动性
C.电子的衍射图样表明实物粒子也具有波动性
D.一个处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时最多可以释放3种不同频率的光子
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子之间发生碰撞时,将一部分动量转移给电子,所以光子散射后波长变长
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【题目】利用如图甲所示的装置可以完成力学中的许多实验。
(1)用图甲装置:在探究小车速度随时间的变化规律的实验中,下列说法正确的是__________;
A.小车应靠近打点计时器,先释放小车,后接通电源
B.长木板的一端必须垫高,使小车在不挂钩码时能在木板上做匀速运动
C.连接钩码与小车的细线应与长木板保持平行
D.选择计数点时,必须从纸带上第一个点开始
(2)小明同学用图甲装置探究了做功与物体速度变化的关系:保持所挂钩码的质量不变,通过改变位移来改变外力做功,保持此条件下,小车及车上砝码的总质量__________(选填:A.需要B.不需要)远远大于所悬挂钩码的质量;
(3)小何同学用图甲装置进行“探究加速度与力、质量的关系”时,进行了如下操作:
①在滑板的右侧加一垫块,用以平衡摩擦阻力,如图乙所示,开启电源,轻推小车,打出了一条如图丙所示的纸带,纸带左端与小车相连,据此纸带判断,垫块__________(填“偏薄”或“偏厚”);
②垫块调整后,再打出一条纸带,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离(单位cm),如图丁所示,由纸带数据计算可得,小车的加速度为__________m/s2(保留2位有效数字)。
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【题目】为测量木块与木板间的动摩擦因数,将木反倾斜,木块以不同的初速度沿木板向上滑到最高点后再返回,用光电门测量木块来回的速度,用刻度尺测量向上运动的最大距离,为确定木块向上运动的最大高度,让木块推动轻质卡到最高点,记录这个位置,实验装置如图甲所示.
(1)本实验中,下列操作合理的是
A.遮光条的宽度应尽量小些 |
B.实验前将轻质卡置于光电门附近 |
C.为了实验成功,木块的倾角必须大于某一值 |
D.光电门与轻质卡最终位置间的距离即为木块向上运动的最大距离 |
(2)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示读数为 mm.
(3)改变木块的初速度,测量出它向上运动的最大距离与木块来回经过光电门时速度的平方差,结果如下表所示,试在丙图坐标纸上作出△v2﹣x的图象,经测量木板倾角的余弦值为0.6,重力加速度取g=9.80m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为 (结果保留两位有效数字).
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
X/cm | 16.0 | 36.0 | 60.0 | 70.0 | 88.0 |
△v2/m2s﹣2 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
(4)由于轻质卡的影响,使得测量的结果 (选填“偏大”或“偏小”).
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【题目】如图所示是一列简谐横波在t=0时的波形图,若波的传播速度为2m/s,P点向上振动,则下列说法中正确的是( )
A.再经过质点P向右移动0.8m
B.波向右传播
C.再经过质点P仍在平衡位置,它通过的路程为0.4m
D.再过0.2s,Q第二次到达波峰
E.再经过任意时间质点Q和P的振动情况总是相同的
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【题目】测量电阻丝的电阻率,电阻丝的电阻约为20Ω.先把电阻丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,在电阻丝上夹上一个与接线柱c相连的小金属夹,沿电阻丝移动金属夹,可改变其与电阻丝接触点P的位置,从而改变接入电路中电阻丝的长度.除电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω)、电阻箱R(0~999.9)、开关、导线若干,可供选择的器材还有:
电流表A1(量程0~100mA,内阻约5);
电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω).
①实验操作步骤如下:
A.用螺旋测微器在电阻丝上三个不同的位置分别测量电阻丝的直径;
B.根据所提供的实验器材,设计并连接好如图甲所示的实验电路;
C.调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大,闭合开关;
D.将金属夹夹在电阻丝上某位置,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
E.断开开关,改变________________的位置,调整电阻箱接入电路中的阻值,使电流表再次满偏.重复多次,记录每一次的R和L数据.
F.断开开关.
②如图乙,用螺旋测微器测量电阻丝直径为d =_______mm;
③电流表应选择________(选填“A1”或“A2”);
④用记录的多组R和L的数据,绘出了如图丙所示图线,截距分别为R0和L0,再结合测出的电阻丝直径d,写出电阻丝的电阻率表达式 =_________(用给定的字母表示).
⑤电流表存在一定内阻,这对该实验的测量结果_____影响(选填“有”、“无”)
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【题目】如图所示,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r.闭合电键后,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表、、示数变化量的绝对值分别为、、,理想电流表示数变化量的绝对值为,则( )
A.B.
C.和保持不变D.电源输出功率先增大后减小
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