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(2009?江苏模拟)如图所示,在直角坐标系的第II象限和第Ⅳ象限中的直角三角形区域内,分布着磁感应强度均为B=5.0×10-3T的匀强磁场,方向分别垂直纸面向外和向里.质量为m=6.64×10-27kg、电荷量为q=+3.2×10-19C的α粒子(不计α粒子重力),由静止开始经加速电压为U=1205V的电场(图中未画出)加速后,从坐标点M(-4,
2
)处平行于x轴向右运动,并先后通过两个匀强磁场区域.

(1)请你求出α粒子在磁场中的运动半径;
(2)你在图中画出α粒子从直线x=-4到直线x=4之间的运动轨迹,并在图中标明轨迹与直线x=4交点的坐标;
(3)求出α粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间.
分析:(1)α粒子由静止开始经加速电压为U=1205V的电场时,获得了速度,根据动能定理可求出α粒子的速度.进入磁场后由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求得α粒子在磁场中的运动半径.
(2)由几何关系画出α粒子从直线x=-4到直线x=4之间的运动轨迹.
(3)由几何知识求出α粒子经过磁场时轨迹所对应的圆心角α,由t=
α
求解运动时间.
解答:解:(1)粒子在电场中被加速过程,由动能定理得
qU=
1
2
mv2
,得,v=
2qU
m

α粒子在磁场中偏转,由洛伦兹力提供向心力,则由牛顿第二定律得:
qvB=m
v2
r

联立解得:
 r=
1
B
2mU
q
=
1
0.005
2×6.64×10-27×1205
3.2×10-19
=
2
m

(2)由几何关系可得,α粒子恰好垂直穿过分界线,故正确图象如右图所示.
(3)带电粒子在磁场中的运动周期T=
2πr
v
=
2πm
qB
=2.6×10-5s
α粒子在两个磁场中分别偏转的弧度为
π
4
,在磁场中的运动总时间为t=
1
4
T=
πm
2qB
=6.5×10-6s
答:
(1)α粒子在磁场中的运动半径为
2
m.
(2)α粒子从直线x=-4到直线x=4之间的运动轨迹如图.
(3)α粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间为6.5×10-6s.
点评:本题中α粒子在复合场中运动的问题,在电场中运用动能定理求解速度,在磁场中关键是画出轨迹,由几何知识求出轨迹的圆心角,确定时间,都是常规思路.
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1
1
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(1)请指出该同学实验中的错误之处:
①光电门传感器未放在标尺盘最低端的D点 ②摆锤释放器未置于A点
①光电门传感器未放在标尺盘最低端的D点 ②摆锤释放器未置于A点

(2)图中计算机记录的数据与真实值相比将
偏小
偏小
(填“偏大”、“偏小”或“仍准确”)

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(2009?江苏模拟)如图所示,质量分别为m1、m2的两个物块间用一轻弹簧连接,放在倾角为θ的粗糙斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数均为μ.平行于斜面、大小为F的拉力作用在m1上,使m1、m2一起向上作匀加速运动,斜面始终静止在水平地面上,则(  )

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(2009?江苏模拟)现有一电池,其电动势E约为9V,内阻r在35~55Ω范围内,最大允许电流为50mA.为测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图甲所示的电路进行实验.图中电压表的内电阻很大,对电路的影响可以不计;R为电阻箱,阻值范围为0~9 999Ω;R0为保护电阻.

(1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格,本实验应选用
C
C

A.10Ω,2.5W       B.50Ω,1.0W       C.150Ω,1.0W     D.1 500Ω,5.0W
(2)按照图甲所示的电路图,将图乙的实物连接成实验电路;
(3)该同学接好电路后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值读出电压表的示数U,再改变电阻箱阻值,取得多组数据,然后通过作出有关物理量的线性图象,求得电源的电动势E和内阻r.
a.请写出与你所作线性图象对应的函数表达式
1
U
=
r
E
1
R0+R
+
1
E
(或者
1
R0+R
=
E
r
1
U
-
1
r
1
U
=
r
E
1
R0+R
+
1
E
(或者
1
R0+R
=
E
r
1
U
-
1
r

b.请在图丙的虚线框内坐标中作出定性图象(要求标明两个坐标轴所表示的物理量,用符号表示);
c.图丙中
纵轴截距的倒数(或者:斜率除以纵轴截距的绝对值)
纵轴截距的倒数(或者:斜率除以纵轴截距的绝对值)
表示E,
斜率除以纵轴的截距(或者:纵轴截距的倒数的绝对值)
斜率除以纵轴的截距(或者:纵轴截距的倒数的绝对值)
表示r.

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