【题目】有一个正方体形的匀强磁场和匀强电场区域,它的截面为边长L=0.20m的正方形,其电场强度为V/m,磁感应强度T,磁场方向水平且垂直纸面向里,当一束质荷比为kg/C的正离子流(其重力不计)以一定的速度从电磁场的正方体区域的左侧边界中点射入,如图所示。(计算结果保留两位有效数字)
(1)要使离子流穿过电场和磁场区域而不发生偏转,电场强度的方向如何?离子流的速度多大?
(2)在(1)的情况下,在离电场和磁场区域右边界D=0.40m处有与边界平行的平直荧光屏。若只撤去电场,离子流击中屏上a点;若只撤去磁场,离子流击中屏上b点。求ab间距离。(a,b两点图中未画出)
【答案】(1)电场方向竖直向下;2×107m/s;(2)0.53m
【解析】
(1)电场方向竖直向下,与磁场构成粒子速度选择器,离子运动不偏转,根据平衡条件有
解得离子流的速度为
=2×107m/s
(2)撤去电场,离子在碰场中做匀速圆周运动,所需向心力由洛伦兹力提供,则有
解得
=0.4m
离子离开磁场区边界时,偏转角为,根据几何关系有
解得
在磁场中的运动如图1所示
偏离距离
=0.054m
离开磁场后离子做匀速直线运动,总的偏离距离为
=0.28m
若撤去磁场,离子在电场中做匀变速曲线运动通过电场的时间
加速度
偏转角为,如图2所示
则
偏离距离为
=0.05m
离开电场后离子做匀速直线运动,总的偏离距离
=0.25m
所以a、b间的距离
ab=y+y'=0.53m
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【题目】一个箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,在杆上套着一个环,箱与杆的质量为M,环的质量为m,如图所示.已知环沿杆匀加速下滑时,环与杆间的摩擦力大小为Ff,则此时箱子对地面的压力大小为( )
A. Mg+FfB. Mg-Ff
C. Mg+mgD. Mg-mg
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【题目】质量为3.0kg的空木箱,放置在水平地面上,沿水平方向施加拉力,当拉力F1=8.0N时,木箱静止;当拉力F2=12N时,木箱做匀速运动,g=10m/s2.求:
(1)木箱与地面间的动摩擦因数;
(2)木箱在8.0N的拉力作用下受到的摩擦力的大小;
(3)木箱在14.0N水平拉力作用下,受到的摩擦力的大小.
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【题目】甲、乙两车在同一平直公路上,从同一位置沿相同方向做直线运动,它们运动的速度v与时间t的关系图象如图所示. 对甲、乙两车运动情况的分析,下列结论正确的是( )
A.乙车运动的加速度大于甲车运动的加速度
B.在t=1 s时刻,乙车刚运动,此时两车相距最远
C.在t=2 s时刻,甲、乙两车相距最远
D.在t=2 s时刻,甲、乙两车相遇
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【题目】1995年科学家“制成”了反氢原子,它是由一个反质子和一个围绕它运动的正电子组成.反质子和质子有相同的质量,带有等量异种电荷.反氢原子和氢原子有相同的能级分布,氢原子能级如图所示,则下列说法中正确的是
A.反氢原子光谱与氢原子光谱不相同
B.基态反氢原子的电离能是13.6eV
C.基态反氢原子能吸收11eV的光子发生跃迁
D.在反氢原子谱线中,从n=2能级跃迁到基态辐射光子的波长最长
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【题目】如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻。线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO′平行,线框平面与磁场方向垂直。设OO′下方磁场区域足够大,不计空气阻力影响,则下列图像不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律( )
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【题目】如图,两条相距的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为S的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度随时间t的变化关系为B1=kt,式中k为常量且k>0;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B0,方向也垂直于纸面向里。某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在t0时刻恰好以速度v0越过MN,此后向右做匀速运动。金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不计。求:
(1)在t=0到t=t0时间间隔内,流过电阻的电流;
(2)在t=0到t=t0时间间隔内,流过电阻的电荷量;
(3)在时刻t(t>t0)金属棒所受外加水平恒力的大小。
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【题目】如图所示,ab、cd是竖直平面内两根固定的光滑细杆,ab>cd。ab、cd的端点都在同一圆周上,b点为圆周的最低点,c点为圆周的最高点,若每根杆上都套着一个相同的小滑环(图中未画出),将甲、乙两滑环分别从a、c处同时由静止释放,则( )
A.两滑环同时到达滑杆底端
B.两滑环的动量变化大小相同
C.重力对甲滑环的冲量较大
D.弹力对甲滑环的冲量较小
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