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2.如图甲所示,在坐标系xOy平面内,y轴的左侧,有一个速度选择器,其中的电场强度为E,磁感应强度为B0,粒子源不断地释放出沿x轴正方向运动,质量均为m、电量均为+q、速度大小不同的粒子,在y轴的右侧有一匀强磁场、磁感应强度大小恒为B,方向垂直于xOy平面,且随时间做周期性变化(不计其产生的电场对粒子的影响),规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正,如图乙所示,在离y轴足够远的地方有一个与y轴平行的荧光屏,假设带电粒子在y轴右侧运动的时间达到磁场的一个变化周期之后,失去电量变成中性粒子(粒子的重力可以忽略不计).

(1)从O点射入周期性变化磁场的粒子速度多大;
(2)如果磁场的变化周期恒定为T=$\frac{πm}{Bq}$,要使不同时刻从原点O进入变化磁场的粒子运动时间等于磁场的一个变化周期,则荧光屏离开y轴的距离至少多大;
(3)如果磁场的变化周期T可以改变,试求从t=0时刻经过原点O的粒子打在荧光屏上的位置离x轴的距离与磁场变化周期T的关系.

分析 (1)粒子沿直线通过速度选择器,则洛伦兹力与电场力是一对平衡力qvB=qE,化简可得粒子的速度.
(2)粒子垂直于磁场方向进入磁场中,洛伦兹力提供向心力$qv{B}_{0}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,结合几何关系,画出粒子运动的轨迹,由运动学的公式即可求出;
(3)结合(2)的分析与几何关系即可求出.

解答 解:(1)粒子沿直线通过速度选择器,则洛伦兹力与电场力平衡,有:qvB0=qE    
所以:$v=\frac{E}{{B}_{0}v}$ 
(2)粒子进入磁场后洛伦兹力提供向心力,则:$qvB=m\frac{{v}^{2}}{r}$   
所以:r=$\frac{mv}{Bq}$=$\frac{mE}{B{B}_{0}q}$
粒子运动的周期为:${T}_{0}=\frac{2πr}{v}$=$\frac{2πm}{Bq}$
由于磁场的变化周期恒定为T=$\frac{πm}{Bq}$=$\frac{1}{2}{T}_{0}$
所以粒子在磁场中运动半个周期后偏转的角度为90°,任一时刻进入磁场的粒子在磁场中运动的轨迹如图甲,

要使不同时刻从原点O进入变化磁场的粒子运动时间等于磁场的一个变化周期,荧光屏离开y轴的距离至少为:
x=2rsinα+2rsin(90°-α)=2r(sinα+cosα)=$2\sqrt{2}rsin(α+45°)$
所以当α=45°时,x最大,最大值为:$x=2\sqrt{2}r=\frac{2\sqrt{2}mE}{B{B}_{0}q}$
(3)由于两次磁场的大小相等方向相反,由运动的对称性可知其运动的轨迹如图乙,经过一个磁场的变化周期后速度的方向与x轴再次平行,切距离x轴的距离为:
y=2r(1-cosα)
式中的α是粒子在变化的半个周期内偏转的角度,它与周期T的关系为:
$\frac{T}{2}=\frac{α}{2π}•\frac{2πm}{qB}$=$\frac{αm}{qB}$
所以:$α=\frac{BqT}{2m}$
则在经过一个周期后粒子到x轴的距离:y=$\frac{2mE}{B{B}_{0}q}(1-cos\frac{BqT}{2m})$

由于只在y轴的右侧有磁场,所以带电粒子在磁场中转过的角度不超过150°,如图丙所示,即磁场的周期变化有一个最大值:$\frac{{T}_{M}}{2}=\frac{\frac{5}{6}πm}{qB}$
所以正确:T<Tm=$\frac{5πm}{3Bq}$
所以粒子到x轴的距离:y=$\frac{2mE}{B{B}_{0}q}(1-cos\frac{BqT}{2m})$(T<$\frac{5πm}{3Bq}$)
答:(1)从O点射入周期性变化磁场的粒子速度为$\frac{E}{{B}_{0}v}$;
(2)如果磁场的变化周期恒定为T=$\frac{πm}{Bq}$,要使不同时刻从原点O进入变化磁场的粒子运动时间等于磁场的一个变化周期,则荧光屏离开y轴的距离至少是$\frac{2\sqrt{2}mE}{B{B}_{0}q}$;
(3)如果磁场的变化周期T可以改变,试求从t=0时刻经过原点O的粒子打在荧光屏上的位置离x轴的距离与磁场变化周期T的关系为y=$\frac{2mE}{B{B}_{0}q}(1-cos\frac{BqT}{2m})$(T<$\frac{5πm}{3Bq}$).

点评 该题结合粒子速度选择器考查带电粒子在磁场中的运动,粒子垂直射入电场,在磁场中做匀速圆周运动,要求能够画出粒子运动的轨迹,结合几何关系求解,知道半径公式及周期公式.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.如图甲所示,是“探究力的平行四边形定则”的实验,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳套的结点,OB和OC为细绳套.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图.

(1)图乙中的F与F’两力中,方向一定沿AO方向的是F'
(2)下列不必要的实验要求是D.(请填写选项前对应的字母)
A.两个弹簧秤的夹角适当大些
B.弹簧秤应在使用前校零
C.拉线方向应与木板平面平行
D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使O点在同一位置
(3)本实验采用的科学方法是B.
A.理想实验法    B.等效替代法    C.控制变量法  D.建立物理模型法.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在y轴上的O、M两点,若规定无穷远处的电势为零,则在两电荷连线上各点的电势φ随y变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则(  )
A.q1与q2带同种电荷
B.A、N两点的电场强度大小为零
C.从N点沿y轴正方向,电场强度大小先减小后增大
D.将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:
(1)下面叙述正确的是BD
A.应该用天平称出物体的质量.
B.应该选用点迹清晰,第一、二两点间的距离接近2mm的纸带.
C.操作时应先放纸带再通电.
D.打点计时器应接在交流电源上.
(2)有下列器材可供选用:铁架台,打点计时器,复写纸,纸带,秒表,天平.其中不必要的器材有秒表、天平;缺少的器材是重锤、刻度尺.
(3)实验中用打点计时器打出的纸带如图所示,其中,A为打下的第1个点,C、D、E、F为距A较远的连续选取的四个点(其他点子未标出).用刻度尺量出C、D、E、F到A的距离分别为s1=20.06cm,s2=24.20cm,s3=28.66cm,s4=33.60cm重锤的质量为m=1.00kg;电源的频率为f=50Hz;实验地点的重力加速度为g=9.80m/s2.为了验证打下A点到打下D点过程中重锤的机械能守恒.则应计算出:打下D点时重锤的速度v=2.15m/s,重锤重力势能的减少量△Ep=2.37J,重锤动能的增加量△Ek=2.31J.

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17.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,即验证机械能守恒定律.
①下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.释放悬挂纸带的夹子,同时接通电源开关打出一条纸带;
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
其中没有必要进行的或者操作不当的步骤是BCD(将其选项对应的字母填在横线处)
②利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值.如图2所示,根据打出的纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A距起始点O的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,使用交流电的频率为f,根据这些条件计算重锤下落的加速度a=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{4}{f}^{2}$.

③在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤动能的增加,其原因主要是因为在重锤下落的过程中存在阻力作用,可以通过该实验装置测阻力的大小.若已知当地重力加速度公认的较准确的值为g,还需要测量的物理量是重锤的质量m.试用这些物理量和图2纸带上的数据符号表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小F=m(g-$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{4}{f}^{2}$).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.质量为m的通电细杆ab置于倾角为θ的平行导轨上,导轨宽为d,ab与导轨间的摩擦因数为μ,有电流时ab恰好在导轨上静止,如图所示,是沿ba方向观察时的四个平面图,标出了四种不同的匀强磁场方向,其中杆与导轨间摩擦力可能为零的是(  )
A.B.C.D.

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14.在验证机械能守恒定律的实验中,要验证的是重锤重力势能的减少量等于它的动能的增加,以下步骤中仅是实验中的一部分,在这些步骤中多余的或错误的有(  )
A.把打点计时器固定在铁架台上,并用导线把它和低压直流电源连接起来
B.把纸带的一端固定在重锤上,另一端穿过打点计时器的限位孔,把重锤提升到一定的高度
C.接通电源,释放纸带
D.用秒表测出重锤下落的时间

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11.电磁泵是指处在磁场中的通电流体在电磁力作用下向一定方向流动的泵,如图所示是一电磁泵工作部分示意图,绝缘非磁性管道的横截面是长为a、宽为b的矩形,在管道内上、下管壁处各安装一个长为L的电极,通以电流I.当在垂直于管道和电流的方向加一个磁感应强度为B的匀强磁场时,电流受到的安培力就推动导电液体流动,已知导电液体稳定流动时所受阻力与流动速率成正比,即Ff=kv,则关于导电液体的流动方向和电磁泵的功率,下列说法正确的是(  )
A.导电液体可能向左流动B.导电液体一定向右流动
C.电磁泵的功率为$\frac{{B}^{2}ab{I}^{2}}{k}$D.电磁泵的功率为$\frac{{B}^{2}{b}^{2}{I}^{2}}{k}$

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12.下列说法正确的是(  )
A.伽利略通过“理想实验”得出结论:一旦物体具有某一速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去
B.牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质
C.牛顿第一定律、牛顿第二定律都可以通过实验来验证
D.国际单位制中,kg、m、N是三个基本单位
E.根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t→0时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法

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