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8.质量为m、电荷量为e、初速度为零的电子束经过电压为U的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,如图所示.磁场方向垂直于圆面,磁场区的中心为O,半径为r,当不加磁场时,电子束将通过O点,而打到屏的中心M点,为了让电子束射到屏的边缘P,需要加磁场,使电子速偏转一已知角度θ,求:
(1)电子进入匀强磁场时的速度大小?
(2)电子通过磁场区域所用的时间?
(3)匀强磁场的磁感应强度?

分析 (1)电子在电场运动时,电场力做正功,根据动能定理求出电子进入磁场时的速度;
(2)电子在磁场中由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,电子束偏转角度θ,则电子运动轨迹的圆心角也为θ,结合几何知识求出轨迹半径R,根据t=$\frac{Rθ}{v}$求解在磁场中运动的时间;
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可.

解答 解:(1)电子在电场中做匀加速直线运动,根据动能定理,有:
eU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:
v=$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$
(2)电子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示:

轨道半径为:R=$\frac{r}{tan\frac{θ}{2}}$
轨迹对应圆弧的圆心角为θ,故在磁场中运动的时间为:
t=$\frac{Rθ}{v}$=$\frac{rθ}{v•tan\frac{θ}{2}}$=$\frac{rθ}{tan\frac{θ}{2}}\sqrt{\frac{m}{2eU}}$
(3)在磁场中做匀速圆周运动过程,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:
evB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:
B=$\frac{mv}{eR}$=$\frac{m\sqrt{\frac{2eU}{m}}}{e\frac{r}{tan\frac{θ}{2}}}$=$\frac{tan\frac{θ}{2}}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}$
答:(1)电子进入匀强磁场时的速度大小为$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$;
(2)电子通过磁场区域所用的时间为$\frac{rθ}{tan\frac{θ}{2}}\sqrt{\frac{m}{2eU}}$;
(3)匀强磁场的磁感应强度为$\frac{tan\frac{θ}{2}}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}$.

点评 本题关键是明确电子的运动性质,分匀加速直线运动和匀速圆周运动过程考虑,画出运动轨迹,结合动能定理和牛顿第二定律列式求解.

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D.对接前的一瞬间,“神舟8号”和“天宫1号”运行周期可能不等

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16.如图是用打点计时器打出一系列点的纸带,纸带固定在一个做匀加速直线运动的小车后面,A、B、C、D、E为选好的计数点.已知所使用交流电源的频率为50Hz,相邻的记数点间还有1个计时点未画出,则相邻计数点之间的时间间隔为T=0.04s.相邻计数点间的距离如图所示.由以上数据可利用纸带上求出小车在运动中的加速度a=2.5m/s2以及打点计时器打下C点时小车的瞬时速度vC=0.75m/s.

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运动距离s(m)0510203040506070
运动时间t(s)02.44.26.37.89.010.011.012.0
各段速度
(m/s)
2.084.766.678.3310.010.010.0
(1)以纵轴代表自行车运动的距离s,横轴代表运动的时间t,试根据以上实验数据作出s-t图.
(2)根据作出的s-t图知,自行车在每一路段内的速度变化不是很大,因此可以用某一段的平均速度代替该段的速度.请计算出上述表格中空缺的①处的数据:2.78m/s(保留三位有效数字)
(3)本次实验中,设运动过程中学生和自行车所受阻力与其速度大小成正比,其比例系数为12N•s/m,设在10m-20m路段的平均阻力f1,在20m~30m路段的平均阻力f2,则f1是f20.71倍;(保留两位有效数字)
(4)若整个过程中该同学骑车的功率P保持不变,则P=1200W.

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20.如图所示,用细线吊着一个质量为m的小球,使小球在水平面内做圆锥摆运动,关于小球受力情况,下列判断正确的是(  )
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