【题目】一半径为R的圆筒的横截面如图所示,其圆心为0。筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为(未知)。质量为m、电荷量为+q的粒子以速度v从小孔S沿半径SO方向射入磁场中,粒子与圆简壁发生两次磁撞后仍从S孔射出。(粒子重力不计,粒子与圆筒壁碰撞没有能量损失,且电量保持不变;,,)
(1)求磁感应强度B的大小。
(2)若改变磁场的大小,使,且在圆筒上开一小孔Q,圆弧SQ对应的圆心角为0.8π,如图所示,其它条件不变。求粒子从S孔射入到从Q孔射出的过程中与简壁碰撞的次数。
(3)若圆筒内的磁场改为与圆筒横截面平行的匀强电场,电场强度,其它条件不变,则从S孔射入的粒子会打在四分之一圆弧的A点且速度大小为2v,现以S点为坐标原点,建立直角坐标系,如图所示。令A点为零电势点,求圆筒的横截面上电势最高点的坐标(x,y)和最高电势的值。
【答案】(1) (2)碰3次。(3) 电势最高点G的坐标:
【解析】试题分析(1)根据题意作出粒子在磁场中运动的轨迹图,根据几何关系求出半径,根据洛伦兹力提供向心力求出磁感应强度;(2)根据洛伦兹力提供向心力求出粒子运动的半径,再根据题目要求出碰撞的次数;(3)根据动能定理和带电粒子在电场中运动的特点即可求解。
(1)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,圆心,圆半径为r,运动轨迹如图
设第一次碰撞点为M,由于粒子与圆筒发生两次碰撞又从S孔射出,因此SM弧所对圆心角
由几何关系得 ,得R
粒子运动过程中洛伦兹力充当向心力,由牛顿第二定律,得
联立得磁感应强度为
(2)若取,粒子运动过程中洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律,得
联立得r=3.08R
依题给条件得θ=0.4π,设粒子在圆筒中发生n碰撞转k周后从Q孔射出
则应满足:
故从S孔射出时k=2,n=3 既碰3次。
(3)连接SA,如图所示
设S到A沿电场方向的距离为d,由动能定理:
得:
由于,可知∠SAC为30.电场线与SC所在直线平行,方向由S指向C
过O点作SC的平行线与圈环交于G、F点,由几何关系可知:
电势最高点G的坐标:
所以
解得:
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【题目】如图所示,空间分布着匀强电场,场中有与电场方向平行的四边形ABCD,其中M为AD的中点,Ⅳ为BC的中点。将电荷量为+q的粒子,从A点移动到B点,电势能减小E1;将该粒子从D点移动到C点,电势能减小E2。下列说法正确的是
A. D点的电势一定比A点的电势高
B. 匀强电场的电场强度方向必沿DC方向
C. 若A、B之间的距离为d,则该电场的电场强度的最小值为
D. 若将该粒子从M点移动到N点,电场力做功
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【题目】如图所示,一质量为m的小球(可视为质点)从离地面高H处水平抛出,第一次落地时的水平位移为H,反弹的高度为H。已知小球与地面接触的时间为t,重力加速度为g,不计摩擦和空气阻力。下列说法正确的是
A. 第一次与地面接触的过程中,小球受到的平均作用力为
B. 第一次与地面接触的过程中,小球受到的平均作用力为
C. 小球第一次落地点到第二次落地点的水平距离为2H
D. 小球第一次落地点到第二次落地点的水平距离为
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【题目】某同学设计了一个探究碰撞过程中不变量的实验,实验装置如图甲:在粗糙的长木板上,小车A的前端装上撞针,给小车A某一初速度,使之向左匀速运动,并与原来静止在前方的小车B(后端粘有橡皮泥,橡皮泥质量可忽略不计)相碰并粘合成一体,继续匀速运动.在小车A后连着纸带,纸带穿过电磁打点计时器,电磁打点计时器电源频率为50Hz.
(1)在用打点计时器做“探究碰撞中的不变量”实验时,下列正确的有_______(填标号)。
A.实验时要保证长木板水平放置
B.相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了碰撞后粘在一起
C.先接通打点计时器的电源,再释放拖动纸带的小车
D.先释放拖动纸带的小车,再接通打点计时器的电源
(2)纸带记录下碰撞前A车和碰撞后两车运动情况如图乙所示,则碰撞前A车运动速度大小为_____ m/s(结果保留一位有效数字),A、B两车的质量比值 等于_____.(结果保留一位有效数字)
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【题目】如图,一长木板右端接有一竖直的挡板,静止放置在水平地面上。一滑块处于长木板的左端,与挡板的初始距离为L =2.5 m。滑块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为μ1 = 0.30、μ2 = 0.40。开始时滑块以大小为v0 = 8.0 m/s的初速度开始滑动。已知滑块和长木板(连同挡板)的质量相等,滑块与挡板碰撞时滑块和木板的速度立刻互换。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g =10 m/s2。求:
(1)滑块碰到挡板前瞬间的速度大小;
(2)滑块最终停在木板上的位置与挡板的距离。
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【题目】如图所示,一开口向上的气缸固定在水平地面上,质量均为m、横截面积均为S的活塞A、B将缸内气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分在活塞A的上方放置一质量也为m的物块,整个装置处于静止状态,此时Ⅰ、Ⅱ两部分气体的长度均为.已知大气压强,气体可视为理想气体且温度始终保持不变,不计一切摩擦,气缸足够高。当把活塞A上面的物块取走时,活塞A将向上移动,求系统重新达到静止状态时,A活塞上升的高度。
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【题目】气垫导轨是研究与运动有关的实验装置,也可以用来研究功能关系。如图甲所示,在气垫导轨的左端固定一轻质弹簧,轨道上有一滑块A紧靠弹簧但不连接,滑块的质量为m。
(1)用游标卡尺测出滑块A上的挡光片的宽度,读数如图乙所示,则宽度d=________cm。
(2)利用该装置研究弹簧对滑块做功的大小;某同学打开气源,调节装置,使滑块可以静止悬浮在导轨上,然后用力将滑块A压紧到P点,释放后,滑块A上的挡光片通过光电门的时间为Δt,则弹簧对滑块所做的功为________。(用题中所给字母表示)
(3)利用该装置测量滑块与导轨间的动摩擦因数,关闭气源,仍将滑块A由P点释放,当光电门到P点的距离为x时,测出滑块A上的挡光片通过光电门的时间为t,移动光电门,测出多组数据(滑块都能通过光电门),并绘出图像,如图丙所示,已知该图线斜率的绝对值为k,则滑块与导轨间的动摩擦因数为________。
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,A→B为等压过程, B→C为等容过程,从C→D→A为等温过程。该循环过程中,下列说法正确的是_________。
A.A→B过程中,气体对外界做功,吸热
B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加
C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
E. 该循环过程中,气体吸热
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【题目】如图所示,轻弹簧一端固定于O点,另一端与可视为质点的小滑块连接,把滑块放在光滑斜面上的A点,此时弹簧恰好水平,将滑块从A点由静止释放,经B点到达位于O点正下方的C点,当滑块运动到B点时弹簧与斜面垂直,运动到C点时弹簧恰好处于原长,已知OC的距离为L,斜面倾角为θ=30°,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g.则滑块由A运动到C的过程中
A. 滑块的加速度一直减小
B. 滑块经过B点时的速度一定最大
C. 滑块经过C点的速度大于
D. 滑块的加速度大小等于的位置一共有三处
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