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3.如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中.金属板长L=20cm,两板间距d=10$\sqrt{3}$cm..求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度v0是多大?
(2)若微粒射出偏转电场时的偏转角为θ=30°,并接着进入一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场区,则两金属板间的电压U2是多大?
(3)若该匀强磁场的宽度为D=10$\sqrt{3}$cm,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?

分析 (1)根据动能定理求出微粒进入偏转电场时的速度.
(2)根据偏转角的大小,结合平行四边形定则,抓住等时性,结合牛顿第二定律和运动学公式求出两金属板间的电压.
(3)根据几何关系求出粒子在磁场中做圆周运动的半径,结合半径公式求出磁感应强度的最小值.

解答 解:(1)微粒在加速电场中由动能定理得:$q{U_1}=\frac{1}{2}mv_0^2$       ①
代入数据解得v0=1.0×104m/s                       
(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动,有:$a=\frac{{q{U_2}}}{md}$,${v_y}=at=a\frac{L}{v_0}$
飞出电场时,速度偏转角的正切为:$tanθ=\frac{v_y}{v_0}=\frac{{{U_2}L}}{{2{U_1}d}}=\frac{1}{{\sqrt{3}}}$     ②
代入数据解得  U2=100V                        
(3)进入磁场时微粒的速度是:$v=\frac{v_0}{cosθ}$     ③
轨迹如图,由几何关系有:D=r+rsinθ       ④
洛伦兹力提供向心力:$Bqv=\frac{{m{v^2}}}{r}$    ⑤
由③~⑤联立得:$B=\frac{{m{v_0}(1+sinθ)}}{qDcosθ}$
代入数据解得:B=0.20T                
所以,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少为0.20T.
答:(1)微粒进入偏转电场时的速度v0是1.0×104m/s;
(2)两金属板间的电压U2是100V;
(3)匀强磁场的磁感应强度B至少为0.20T.

点评 本题属于带电粒子在组合场中的运动,在电场中做类平抛运动时通常将运动分解为平行于电场方向与垂直于电场两个方向或借助于动能定理解决问题.

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(1)电子在磁场中运动轨迹的半径R;
(2)电子在磁场中运动的时间t;
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15.质量为m的带正电小球由空中某点自由下落,下落高度h后在空间加上竖直向上的匀强电场,再经过相同时间小球又回到原出发点,不计空气阻力,且整个运动过程中小球从未落地.重力加速度为g.则(  )
A.从开始下落到小球运动至最低点的过程中,小球重力势能减少了mgh
B.从加电场开始到小球返回原出发点的过程中,小球电势能减少了2mgh
C.从加电场开始到小球下落最低点的过程中,小球动能减少了mgh
D.小球返回原出发点时的速度大小为2$\sqrt{gh}$

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12.如图所示,质量为m的小木块从半径为R的半圆形轨道的边缘由静止开始下滑,滑到轨道的最低点时,对轨道的压力是重力大小的1.5倍,求木块下滑过程中克服摩擦阻力所做的功.

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19.(1)用满偏电流为100μA的灵敏电流计G和电阻箱改装成电流表.先用如图1所示的电路测量电流计的内阻,先闭合S1,调节R,使电流计指针偏转到满刻度;再闭合S2,调节R′,使电流计指针偏转到满刻度的$\frac{1}{2}$,读出此时R′的阻值为1.00×103Ω.则灵敏电流计内阻的测量值Rg=1.00×103ΩΩ

(2)将此灵敏电流计与定值电阻并联(填“串联”或“并联”),就可以改装成电流表.把该电流表与干电池和一个定值电阻串联后,两端连接两支侧量表笔,组成一个欧姆表.两支表笔直接接触时,电流表读数5.0mA,两支笔与200Ω的电阻连接时,电流表的示数如图2,读数为3.0mA.现在把表笔与一个未知电阻连接,电流表的读数为2.5mA,这个未知电阻的阻值为300Ω.

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8.像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示.a、b分别是光电门的激光发射和接收装置.当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.

现利用如图乙所示装置测量边长为d的立方体滑块和长l m左右的木板间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为t1、t2 (数量级10-2s),用20分度的游标卡尺测量小滑块的宽度d,其读数如图丙所示.

①读出滑块的宽度d=5.115cm.
②滑块通过光电门l的速度v1=$\frac{d}{{t}_{1}}$,滑块通过光电门2的速度v2=$\frac{d}{{t}_{2}}$(用字母表示).
③若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究v1、v2和斜面倾角θ之外,还需测量的物理量是两个光电门中心之间的距离L(说明该量的物理意义,同时指明代表物理量的字母).
④用③中各量求解动摩擦因数的表达式μ=$tanθ-\frac{({v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2})}{2gLcosθ}$(用字母θ、v1、v2、g及③中所测量的物理量表示).

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