【题目】如图甲所示,长方形MNPQ区域(MN=PQ=3d,MQ与NP边足够长)存在垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度为B。有一块长为5d、厚度不计的荧光屏ab,其上下两表面均涂有荧光粉,平行NP边放置在磁场中,且与NP边相距为d,左端a与MN相距也为d。电子由阴极K均匀地发射出来(已知电子质量为m、电荷量为e、初速度可视为零)经加速电场加速后,沿MN边进入磁场区域,若电子打到荧光屏就被吸收。忽略电子重力和一切阻力,求:
(1)如果加速器的电压为U,求电子刚进入磁场的速度大小;
(2)调节加速电压,求电子落在荧光屏上,使荧光屏发光的区域长度;
(3)若加速电压按如图乙所示的图象变化,求从t=0开始一个周期内,打在荧光屏上的电子数相对总电子数的比例;并分析提高该比例的方法,至少提出三种。
【答案】(1);(2);(3)62.5%;方法见解析
【解析】
(1)根据
求得
(2)打在荧光屏a点的电子,由几何关系得
求得
①若减小粒子的速度,粒子打到荧光屏的下表面,临界条件是轨迹相切于c点,是粒子的最小速度,
由几何关系可知,对应粒子做圆周运动的半径
因此ac区域长度是
②若增大粒子的速度,粒子打到荧光上表面,临界条件是粒子运动轨迹与NP相切,
由几何关系得
那么
,
求得
由于
那么
发光区域的总长度为
(3)由第(2)步可知,粒子半径在的区间内,粒子能打在荧光屏上
结合
得
可求得:当时粒子能打在荧光屏上
因此
提高粒子打在荧光屏上比率的方法:
①扩大荧光屏上方磁场区域②荧光屏左端适当往左移一些③荧光屏适当往MQ端移动④适当减小加速电压的最大值⑤适当增大加速电压的最小值
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【题目】如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆.根据开普勒行星运动定律可知( )
A.火星绕太阳运行过程中,速率不变
B.火星绕太阳运行一周的时间比地球的长
C.火星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大
D.地球靠近太阳的过程中,运行速率减小
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【题目】2020年北京时间1月16日11点02分,酒泉卫星发射中心一枚“快舟一号甲”火箭发射由银河航天研发制造的5G低轨宽带卫星,也是全球首颗5G卫星,重量为227公斤,在距离地面1156公里的区域运行,下列说法正确的是( )
A.5G卫星不受地球引力作用
B.5G卫星绕地飞行的速度一定大于7.9km/s
C.5G卫星轨道半径比地球同步卫星高
D.5G卫星在轨道上运行的速度大小与卫星的质量无关
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【题目】以下为两个核反应式:(1);(2),已知氘核的质量为ml,氚核的质量为m2,氦核的质量为m3,X的质量为m4,核反应中发射一种光子,该光子照射到逸出功为W0的金属上打出的最大初动能的光电子速度为v,已知光电子的质量为m,光速为c,普朗克常量为h,则下列说法正确的是( )
A.X与Y相同
B.方程(1)是核聚变反应,方程(2)是α衰变
C.光电子的德布罗意波长为
D.光子来源于原子核外电子的能级跃迁,它的频率为
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【题目】如图所示,段为长度为的水平静止传送带,右侧为与它等高的台面BC,长度为,右边是半径R=0.5m的光滑半圆轨道CDE,物块以的初速度从传送带A点向右运动,物块与传送带及水平面之间的动摩擦因数均为,物体的质量为1kg,则
(1)物块达到圆轨道最低点C对轨道的压力值;
(2)通过计算判别,物块能否到达圆轨道的最高点E;
(3)若传送带可以转动,请判别物块能否恰好到达D点,若能请计算出传送带的速度,若不能请说明理由。
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【题目】2019年12月31日晚,我国重量最重、技术含量最高的高轨卫星“实践20号”成功实施了第四次变轨,如图所示,实线1、虚线2分别是卫变轨前后的轨道,则卫星( )
A.在轨道1A点处应点火加速
B.在轨道1A点处的速度比在轨道1B点处的小
C.在轨道1A点处的加速度比在轨道2A点处的小
D.在轨道1运行周期比在轨道2的运行周期大
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【题目】在真空中某点电荷的电场中,将等量异种的检验电荷分别置于M、N两点,两检电荷所受电场力方向如图所示,且F2>F1(不计检验电荷间相互作用),已知M点处检验电荷带负电,下列说法中正确的有( )
A.场源点电荷带负电
B.M点电场强度大于N点电场强度
C.M点电势高于N点电势
D.若将M点处检验电荷沿MN连线从M点移到N点,其电势能一定先增大后减小
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【题目】如图所示,平面直角坐标系的第Ⅰ象限内有一匀强磁场垂直于纸面向里,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的粒子以速度v从O点沿着与y轴夹角为30°的方向进入磁场,运动到A点时速度方向与x轴的正方向相同,不计粒子的重力,则
A.该粒子带正电
B.A点与x轴的距离为
C.粒子由O到A经历时间t=
D.运动过程中粒子的速度不变
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【题目】如图所示,排球场总长为18 m,设球网高度为2 m,运动员站在离网3 m的线上,正对网向上跳起将球水平击出.(不计空气阻力,取g=10 m/s2)
(1)设击球点在3 m线正上方高度为2.5 m处,试问击球的速度在什么范围内才能使球既不触网也不越界?
(2)若击球点在3 m线正上方的高度小于某个值,那么无论击球的速度多大,球不是触网就是越界,试求这个高度.
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