【题目】如图所示,在半径为R的半圆形区域内存在垂直纸面向内的匀强磁场,磁场强弱可以改变,直径PQ处放有一层极薄的粒子接收板。放射源S放出的α粒子向纸面内各个方向均匀发射,速度大小均为v。已知α粒子质量为m,电荷量为q:
(1)若,放射源S位于圆心O点正上方的圆弧上,试求粒子接收板能接收到粒子的长度;
(2)若,把放射源从Q点沿圆弧逐渐移到P点的过程中,求放射源在圆弧上什么范围移动时,O点能接收到α粒子;
(3)若,把放射源从Q点沿圆弧逐渐移到P点的过程中,求放射源在圆弧上什么范围移动时,直径上位于O点右侧距离的O'点能接收到α粒子。
【答案】(1);(2)当放射源在圆弧QSI上都能打到O点;(3)从放射源从Q到H范围的粒子能打到点
【解析】
(1)粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力
又因为
解得
如图所示
粒子被收集板最右侧收集,其运动轨迹恰好与PQ相切于点N,其圆心为C,CD垂直SO,根据几何关系可得
解得
粒子水平向左发射时被收集板最左侧收集时,其运动轨迹恰好与PQ相交于点M,其圆心在SO的E点,根据几何关系可得
解得
因此,收集可收集到粒子的长度为
(2)因为
可得其运动半径为
考虑能够打到O点的粒子,其对应的轨迹可以看成是半径为R的圆,其圆周上的一个点在O点。如下图所示
根据图可知,粒子从Q点沿圆弧逆时针移动,当移到位置I时,其轨迹恰好与PQ相切,之前都能打到O点,过了I之后,将不能打到O点。从I发出的粒子,其轨迹与PQ相切,则其对应的圆心恰好在O的正上方S,三角形ISO为正三角形,所以
因此当放射源在圆弧QSI上都能打到O点。
(3)如图所示
因为
可得其运动半径为
考虑能够打到点的粒子,其对应的轨迹可以看成是半径为圆其圆周上的一个点在点,把放射源从Q点沿圆弧逐渐移到P点的过程中,放射源与点的连线是弦长,移动过程中弦长越来越长,由于
因此当放射源位置与点的之间的距离为时,设放射源的位置为,此位置是临界点。对于三角形,根据余弦定理可得
所以
则从放射源从Q到H范围的粒子能打到点。
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【题目】如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动。对于这一过程,下列说法正确的是( )
A.在轨道1上P点的机械能等于在轨道2上P点的机械能
B.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度相同
C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度
D.卫星在轨道2的任何位置都具有相同加速度
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【题目】某带电粒子仅在电场力作用下由A点运动到B点,电场线、粒子在A点的初速度及运动轨迹如图,可以判定( )
A. 粒子在A点的加速度大于它在B点的加速度
B. 粒子在A点的动能小于它在B点的动能
C. 电场中A点的电势低于B点的电势
D. 粒子在A点的电势能小于它在B点的电势能
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【题目】一着陆器经过多次变轨后登陆火星的轨迹变化如图所示,着陆器先在轨道Ⅰ上运动,经过P点启动变轨发动机然后切换到圆轨道Ⅱ上运动,经过一段时间后,再次经过P点时启动变轨发动机切换到椭圆轨道Ⅲ上运动。轨道上的P、Q、S三点与火星中心位于同一直线上,P、Q两点分别是椭圆轨道的远火星点和近火星点,且PQ=2QS=2l。除了变轨瞬间,着陆器在轨道上运行时均处于无动力航行状态。着陆器在轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ上经过P点的速度分别为v1、v2、v3,下列说法正确的是( )
A.v1<v2<v3
B.着陆器在轨道III上从P点运动到Q点的过程中速率变大
C.着陆器在轨道Ⅲ上运动时,经过P点的加速度为
D.着陆器在轨道Ⅱ上由P点运动到S点,与着陆器在轨道Ⅲ上由P点运动到Q点的时间之比为9:4
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【题目】下列说法正确的是( )
A.大量处于基态的氢原子在某一频率的光的照射下,能发出多种频率的光子,其中有一种光的频率与入射光频率相同
B.卢瑟福通过粒子轰击氮核实验,证实了在原子核内部存在中子
C.某种金属能否发生光电效应取决于照射光的时长
D.一个原子核衰变为一个原子核的过程中,共发生了8次衰变
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【题目】甲、乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向做直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标.在描述两车运动的v﹣t图象中(如图),直线a、b分别描述了甲、乙两车在0~20s的运动情况.关于两车之间的位移关系,下列说法正确的是( )
A.在0~10 s内两车逐渐远离
B.在10~20 s内两车逐渐远离
C.在5s和15 s时刻,两车的间距不相等
D.在t=20 s时两车在公路上相遇
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【题目】某实验小组所用的实验装置如图所示,通过改变砂桶内砂的质量研究加速度与力的关系.图中带滑轮的长木板水平放置于桌面上,一端拴有砂桶的细绳通过小车的滑轮与拉力传感器相连,拉力传感器可直接显示所受到的拉力大小.
(1)关于本实验,下列说法正确的是________.
A.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带,同时记录传感器的示数
B.小车受到的合外力等于传感器示数的2倍
C.不需要用天平测出砂和砂桶的质量
D.为了减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
(2)某同学打出了如图所示的一条纸带,每两点间还有4个点没有画出来,打点计时器的电源频率为50 Hz,小车做匀变速直线运动的加速度a=________ m/s2.(结果保留二位有效数字)
(3)根据实验数据,作出的小车加速度a与传感器示数F的关系图像如图所示,则小车和滑轮的总质量为________ kg.
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【题目】已知通电长直导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度大小B0与通电导线中的电流强度I成正比,与该点到通电导线的距离r成反比,即,式中k为比例系数。现有两条相距为L的通电长直导线a和b平行放置,空间中存在平行于图示的菱形PbQa的匀强磁场(图中未画出)。已知菱形PbQa的边长也为L,当导线a和b中通以大小相等、方向如图所示的电流I时,P点处的磁感应强度恰好为零。则下列说法正确的是( )
A.Q点处的磁感应强度大小为B.匀强磁场的方向从P点指向Q点,大小为
C.匀强磁场的方向从Q点指向P点,大小为D.两导线连线中点处的磁感应强度大小为
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【题目】如图所示,固定的光滑平行金属导轨间距为 L,导轨电阻不计,上端 a、b 间接有阻值为 R 的电阻,导轨平面与水平面的夹角为 θ,且处在磁感应强度大小为 B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。质量为 m、长度为 L、电阻为 r 的导体棒与一端固定的弹簧相连后放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度 v0。整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知弹簧的劲度系数为 k,弹簧的中心轴线与导轨平行。下列说法正确的是
A.初始时刻通过电阻 R 的电流 I 的大小为
B.初始时刻通过电阻 R 的电流 I 的方向为 b→a
C.若导体棒第一次回到初始位置时,速度变为 v,则此时导体棒的加速度大小 a= gsinθ-
D.若导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为 Ep,则导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热 Q =
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