【题目】现代科学仪器常利用电场、磁场控制带电粒子的运动,某装置可用于气体中某些有害离子的收集,如图甲所示,Ⅰ区为加速区,Ⅱ区为离子收集区,其原理是通过板间的电场或磁场使离子偏转并吸附到极板上,达到收集的目的.已知金属极板CE、DF长均为d,间距也为d,AB、CD间的电势差为U,假设质量为m、电荷量为q的大量正离子在AB极均匀分布.离子由静止开始加速进入收集Ⅱ区域,Ⅱ区域板间有匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,离子恰好沿直线通过Ⅱ区域;且只撤去电场时,恰好无离子从Ⅱ区域间射出,收集效率(打在极板上的离子占离子总数的百分比)为100%,(不考虑离子间的相互作用力、重力和极板边缘效应).
(1)求离子到达Ⅱ区域时的速度大小;
(2)求Ⅱ区域磁感应强度B的大小;
(3)若撤去Ⅱ区域磁场,只保留原来的电场,则装置的收集效率是多少?
(4)现撤去Ⅱ区域的电场,保留磁场但磁感应强度大小可调.假设AB极上有两种正离子,质量分别为m1、m2,且m1≤4m2,电荷量均为q1.现将两种离子完全分离,同时收集更多的离子,需在CD边上放置一探测板CP(离子必须打在探测板上),如图乙所示.在探测板下端留有狭缝PD,离子只能通过狭缝进入磁场进行分离,试求狭缝PD宽度的最大值。
【答案】(1) (2) (3)50%(4)
【解析】 (1)离子在Ⅰ区域以初速度0开始加速,由动能定理:
qU=mv2
可得v=.
(2)Ⅱ区域只撤去电场时,沿DF极板进入的离子恰好不从极板射出,确定圆心,离子在磁场中的半径r=d,如图所示.
磁场中洛伦兹力提供向心力:
qvB=m
B=.
(3)电场、磁场同时存在时,离子直线通过Ⅱ区域,满足:
qE=qvB
撤去磁场以后离子在电场力作用下做类平抛运动,假设进入Ⅱ区域时距离DF极板为y的离子恰好离开电场:
由平抛运动规律:y=at2
d=vt
qE=ma
解得:y=0.5d
当y>0.5d时,离子运动到Ⅱ区域的右边界时仍位于DF极板的上方,因此离子会射出Ⅱ区域,即进入Ⅱ区域时到DF极板的距离为0.5d到d的离子会射出电场,则打在极板上的离子数占总数的百分比为
×100%=50%.
(4)设两离子在磁场中做圆周运动的半径为R1和R2,根据洛伦兹力提供向心力得
qvB=m
代入得:R1=,R2=
则半径关系为=
因为m1≤4m2,则有R1≤2R2,此时狭缝最大值x同时满足(如图所示)
x=2R1-2R2
d=2R1+x
解得:x=d
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【题目】如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管向下滑,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.若他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑总时间为3s,,则该消防队员
A.下滑过程中的最大速度为4m/s
B.加速与减速过程的时间之比为1:2
C.加速与减速过程中平均速度大小之比为1:1
D.加速与减速过程的位移之比为1:4
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【题目】下列关于物体的运动状态与所受外力的关系的叙述,正确的有
A. 当物体所受合外力不变时,其运动状态一定不变
B. 当物体所受合外力为零时,物体一定静止
C. 物体作变速运动时,一定有外力作用
D. 物体的运动方向总是和它所受合外力方向相同
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【题目】在光滑水平面上有坐标xOy,质量为1 kg的质点静止在xOy平面上的原点O,如图所示。某一时刻质点受到沿y轴正方向的恒力F1的作用,F1的大小为2 N,若力F1作用一段时间t0后撤去,撤去力F1后2 s末质点恰好通过该平面上的A点,A点的坐标为x=2 m,y=5 m。
(1)为使质点按题设条件通过A点,在撤去力F1的同时对质点施加一个沿x轴正方向的恒力F2,力F2应为多大?
(2)力F1作用时间t0为多长?
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【题目】如图所示,在xOy平面内,有一电子源持续不断地沿x轴正方向每秒发射出N个速率均为v的电子,形成宽为2b,在y轴方向均匀分布且关于x轴对称的电子流.电子流沿x方向射入一个半径为R,中心位于原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面向里,电子经过磁场偏转后均从P点射出,在磁场区域的正下方有一对平行于x轴的金属平行板K和A,其中K板与P点的距离为d,中间开有宽度为2l且关于y轴对称的小孔.K板接地,A与K两板间加有正负、大小均可调的电压UAK,穿过K板小孔到达A板的所有电子被收集且导出,从而形成电流.已知b=R,d=l,电子质量为m,电荷量为e,忽略电子间的相互作用.
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)求电子从P点射出时与负y轴方向的夹角θ的范围;
(3)当UAK=0时,每秒经过极板K上的小孔到达极板A的电子数;
(4)画出电流i随UAK变化的关系曲线.
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【题目】一半径R=0.3 m的金属圆筒有一圈细窄缝,形状如图所示.圆筒右侧有一个垂直纸面向里的有界匀强磁场相切于O′,圆筒接地,圆心O处接正极,正极与圆筒之间的电场类似于正点电荷的电场,正极与圆筒之间的电势差U可调.正极附近放有一粒子源S(S与正极O间距离忽略不计),能沿纸面向四周释放比荷=2×105 C/kg的粒子(粒子的初速度、重力均不计).带电粒子经电场加速后从缝中射出进入磁场,已知磁场宽度为d=0.2 m,磁感应强度B=0.25 T.
(1)当U=1 000 V时,求垂直磁场右边界射出的粒子从左边界射入时与边界的夹角的大小;
(2)当U=250 V时,某一粒子穿过磁场(从右边界射出)的时间最短,求此粒子飞出磁场时与右边界的夹角的大小;
(3)某同学猜想:只要电势差U在合适的范围内变化,总有粒子从S发出经过磁场后又回到S处.你若同意该猜想,请求出U的合适范围;你若不同意该猜想,请说明理由.
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【题目】一质点受多个力的作用,处于静止状态.现使其中一个力的大小逐渐减小到零,再沿原方向逐渐恢复到原来的大小.在此过程中,其他力保持不变,则质点的加速度大小和速度大小的变化情况是( )
A. 和都始终增大
B. 和都先增大后减小
C. 先增大后减小, 始终增大
D. 和都先减小后增大
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【题目】测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,以下说法正确的是( )
A. 在图甲所示电路中,E测真
B. 在图甲所示电路中,r测真
C. 在图乙所示电路中,E测真
D. 在图乙所示电路中,r测真
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【题目】某实验小组想通过实验研究苹果电池的电动势和内阻。他们制作了一个苹果电池进行研究,了解到苹果电池的内阻可能比较大,因此设计了一个如图1所示的实物电路进行测量。
(1)请按图中所示实物图在方框内画出电路图______(电源用“”表示)。
(2)测定苹果电池的电动势和内阻,所用的器材有:
①苹果电池E:电动势约为1 V;
②电压表V:量程1 V,内阻RV=3 kΩ;
③电阻箱R:最大阻值9 999 Ω;
④开关S,导线若干。
(3)实验步骤如下:
①按电路图连接电路 (为电路安全,先将电阻箱的电阻调到最大值);
②闭合开关S,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和电阻箱相应的阻值R,并计算出对应的与的值,如下表所示:
R/Ω | 9 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
R-1/(10-4Ω-1) | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 |
U/V | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | ① |
U-1/V-1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | ② |
③以为纵坐标,为横坐标,将计算出的数据描绘在坐标纸内,作出-图线;
④计算得出苹果电池的电动势和内阻。
请回答下列问题:
图2
ⅰ.实验得到的部分数据如上表所示,其中当电阻箱的电阻R=2 000 Ω时,电压表的示数如图2所示。读出数据,完成上表。
答:①________,②________。
ⅱ.请根据实验数据在图3中作出-图线_____。
图3
ⅲ.根据-图线求得该苹果电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω。(保留2位有效数字)
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