【题目】如图甲所示,电荷量均为+q、质量分别为m1和m2的两个离子飘入电压为U0的加速电场,其初速度几乎为零。离子经加速后通过狭缝O沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场,质量为m1的离子最后打在底片MN的中点P上。已知放置底片的区域MN=L,底片能绕着轴M顺时针转动,OM=L。不计离子间的相互作用。sin=0.6,sin=0.8,tan=
(1)求打在MN中点P的离子质量m1;
(2)已知m1=4m2,质量为m2的离子无法打到底片上,但可以绕轴M转动底片,使离子的运动轨迹与底片相切,求运动轨迹与底片相切时底片转过的角度;
(3)若将偏转磁场改为半径R=L,圆心在O1处的圆形磁场,磁感应强度大小仍为B,磁场方向垂直于纸面向里,磁场边界与直线MN相切于O点,如图乙所示。两个离子能否打到底片上?若能,求离子离开磁场后运动到底片的时间?
【答案】(1)(2) (3)m1不能,m2能,
【解析】
(1)离子在电场中加速
qU0=m1v12
在磁场中做匀速圆周运动
qv1B=m1
解得
r1=
代入r1=L解得
(2)由(1)可知
如图1
Q为轨迹与底片的切点
|O2M|=L-r2=L
sin∠O2MQ==0.6
所以∠O2MQ=,所以,运动轨迹与底片相切时底片转过,
(3)质量为m1的离子离开磁场后速度方向与底片平行,不能打到底片上,质量为m2的离子能打在底片上。根据第(2)问,过O点做OM的垂线与底片延长线交于A点,如图2
|OA|=Ltan=L=R
故A点即为磁场的圆心O1,所以质量为m2的离子打在底片上的M点。
质量为m2的离子从A点离开磁场后做匀速直线运动,与底片交于B点,连接O1O2、O2A、O1B,如图3
tan∠OO1O2==0.5
tan∠OO1O2=
cos∠OO1A=0.6
∠OO1A=
∠O2BA=
B与M重合,质量为m2的离子打在底片上的M点,离子离开磁场后做匀速直线运动
|AM|=-R=L
由
qU0=m2v22
得
离子离开磁场后的运动时间为
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【题目】如图所示,A为空心金属球,B为靠近A的另一个原来不带电的枕形金属壳。将另一个带正电的小球C从A球开口处放入A球中央,但不触及A球。则B出现的情况是( )
A.靠近A的一端带正电,远离A的另一端带负电
B.靠近A的一端带负电,远离A的另一端带正电
C.靠近A的一端带负电,远离A的另一端不带电
D.不带电
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【题目】如图所示,虚线表示等势面,相邻两等势面间的电势差相等,有一带电的小球在该电场中运动,不计小球所受的重力和空气阻力,实线表示该带正电的小球的运动轨迹,小球在a点的动能等于20eV,运动到b点时的动能等于2eV,若取C点为零电势点,则这个带电小球的电势能等于-6eV,它的动能等于:( )
A. 16eV B. 14eV C. 6eV D. 4ev
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【题目】(1)在“研究平抛运动”实验中,利用如图所示的装置研究平抛运动,为了画出一条钢球做平抛运动的轨迹,下列说法正确的是_______。
A.斜槽可以是粗糙的
B.钢球每次可以从斜槽上不同的位置滚下
C.斜槽末端的切线可以不调成水平
(2)小明设计了一个探究平抛运动的实验装置,如图所示。在水平桌面上放置一个斜面,滚过桌边后钢球便做平抛运动。他把桌子搬到墙的附近,使从水平桌面上滚下的钢球能打到墙上,把复写纸附在墙上,记录钢球的落点。现测得钢球直径为D,某次实验桌子边缘到墙的距离为x,钢球的落点到桌面的高度差为H,重力加速度为g。则钢球此次实验平抛的水平位移为________;竖直位移为________。
(3)上述实验小明同学若将白纸和复写纸直接铺在地面上,某次实验测得桌子边缘到落点的水平距离为x,桌面与地面的高度差为H,为了得到平抛运动初速度,你认为有必要测得钢球的直(半)径吗?________。(填“有”或“没有”)
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【题目】如图所示,BC是高处的一个平台,BC右端连接内壁光滑、半径r=0.2m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧直立于水平地面上,弹簧下端固定,上端恰好与管口D端平齐。一可视为质点的小球在水平地面上的A点斜向上抛出,恰好从B点沿水平方向进入高处平台,A、B间的水平距离为xAB=1.2m,小球质量m=1kg。巳知平台离地面的高度为h=0.8m,小球与BC间的动摩擦因数μ=0.2,小球进入管口C端时,它对上管壁有10N的作用力,通过CD后,在压缩弹簧过程中小球速度最大时弹簧弹性势能Ep=0.5J。若不计空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)小球通过C点时的速度大小vc;
(2)平台BC的长度L;
(3)在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm。
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【题目】如图甲所示,两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向源源不断地射入电场,粒子射入电场时的初动能均为Ek0,已知t=0时刻射入电场的粒子刚好沿上板右边缘垂直电场方向射出电场.则
A. 所有粒子都不会打到两极板上
B. 所有粒子最终都垂直电场方向射出电场
C. 运动过程中所有粒子的最大动能不可能超过2Ek0
D. 只有t=(n=0,1,2…)时刻射入电场的粒子才能垂直电场方向射出电场
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【题目】如图所示,矩形ABCD位于匀强电场中,且与匀强电场方向平行.已知AB=2BC=4m,A、B、D的电势分别为6V、2V、4V.初动能为24 eV、电荷量大小为4e的带电粒子从A沿着AC方向射入电场,恰好经过B,不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A. 该粒子一定带负电
B. 该粒子到达B点时的动能为40 eV
C. 该匀强电场的电场强度大小为V/m
D. 该粒子到达B点时的电势能为8 eV
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【题目】如图所示,三角形abc的三个顶点各自固定一个点电荷,A处点电荷受力如图所示,则B处点电荷受力可能是
A. F1 B. F2 C. F3 D. F4
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【题目】中国计划2020年左右建成覆盖全球的北斗卫星导航系统,发射北斗同步卫星的简化过程如图所示,先将北斗卫星发射至椭圆轨道I,再在A点从椭圆轨道I进入地球静止同步圆形轨道Ⅱ,关于卫星的运行,下列说法正确的是
A.在轨道Ⅱ上运行时不受重力
B.在轨道Ⅱ上运行时可经过北京的正上方
C.在轨道Ⅱ上运行的周期大于在轨道I上运行的周期
D.在轨道Ⅱ上经过A点时的加速度等于在轨道I上经过A点时的加速度
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