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19.如图所示,垂直于纸面分布2个磁感应强度大小均为B=0.5T的匀强磁场,外面是一个外半径为R2=$\sqrt{3}$m、内半径为R1=1m的同心环形磁场区域,垂直于纸面向内.中心磁场是一个半径为R2=1m的圆形磁场区域,垂直于纸面向外,2个磁场的圆心均为O.一对平行极板竖直放置,右极板与环形磁场外边界相切,一带正电的粒子从平行极板下板P点静止释放,经加速后通过右板小孔Q,垂直进入环形磁场区域,已知点P、Q、O在同一水平线上,粒子比荷$\frac{q}{m}$=4×107C/kg,不计粒子的重力,且不考虑粒子的相对论效应.求:
(1)若加速电压U1=1.25×102V,则粒子刚进入环形磁场时的速度多大?
(2)要使粒子不能进入中间的圆形磁场区域,加速电压U2应满足什么条件?
(3)若改变加速电压大小,可使粒子进入圆形磁场区域,且能竖直通过圆心O,则粒子从Q孔进入磁场到第一次经过O点所用的时间为多少.

分析 (1)根据动能定理列式求解即可;
(2)画出粒子恰好不进入中间磁场区的临界轨迹,先根据几何关系求出半径,然后根据洛伦兹力提供向心力列方程,再根据动能定理对直线加速过程列方程,最后联立方程组求解即可;
(3)画出运动轨迹并结合对称性,得到轨迹对应的圆心角,然后求解出时间.

解答 解:(1)在电场中加速由动能定理知:$q{U_1}=\frac{1}{2}mv_0^2$,
代入数据解得:${v_0}=1×{10^5}m/s$.
(2)粒子刚好不进入中间磁场时轨迹如图所示,

设此时粒子在磁场中运动的半径为r1,在Rt△QOO1,中有:$r_1^2+R_2^2=({r_1}+{R_1}{)^2}$,
代入数据解得:r1=1m,
由qvB=$m\frac{{v}^{2}}{{r}_{1}}$
得:${r}_{1}=\frac{mv}{qB}$,
又由动能定理有:$q{U_2}=\frac{1}{2}mv_{\;}^2$,
代入数据解得:U2=5×106V;
所以电压满足:${U_2}≤5×{10^6}V$.
(3)轨迹如图,

由于O、O3、Q共线且水平,又由于粒子在两磁场中的半径相同为r2
有O2O3=O2Q=2r2
由几何关系∠QO2O3=60°,
故粒子从Q孔进入磁场到第一次到O点所用的时间为:
$t=(\frac{1}{6}+\frac{5}{12})T=\frac{7}{12}T≈1.83×{10^{-7}}s$.
答:(1)粒子刚进入环形磁场时的速率为1×105m/s;
(2)要使粒子能进入中间的圆形磁场区域,加速电压U2应满足条件为U2≤5×106V;
(3)子从Q孔进入磁场到第一次经过O点所用的时间为1.83×10-7s.

点评 本题关键分析清楚带电粒子的运动情况,明确粒子各个阶段的运动规律,然后结合动能定理、牛顿第二定律等规律列式求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,小车上有一个定滑轮,跨过定滑轮的细绳一端系一重球,另一端系在弹簧测力计上,弹簧测力计下端固定在小车上,小车沿水平方向运动时,小球恰能稳定在图中虚线位置,下列说法中正确的是(  )
A.小球处于超重状态,小车对地面压力大于系统总重力
B.小球处于失重状态,小车对地面压力小于系统总重力
C.弹簧测力计读数大于小球重力,小车一定向右匀加速运动
D.弹簧测力计读数大于小球重力,但小球既不超重也不失重

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10.在地球表面,放在赤道上的物体A和放在北纬60°的物体B由于地球的自转,它们的(  )
A.角速度之比ωA:ωB=2:1B.线速度之比VA:VB=2:1
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7.如图所示,AB为竖直平面内的四分之一光滑圆弧,其底端水平,半径R=0.8m.现将质量m=0.5kg的滑块从A点由静止自由释放,滑到底端B时,进入动摩擦因数μ=0.2的粗糙水平面,滑行S后停在C处.取g=10m/S2,求:
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(2)滑块在水平轨道上滑行的距离S.

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14.如图所示,在x轴上的O、M两点上,放有两个电量分别为q1和q2的点电荷,x轴上各点电势φ随x变化的关系如图曲线所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的电势最低点为C点,则(  )
A.N点的电场强度大小为零
B.A点的电场强度大小为零
C.将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功
D.将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功

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4.如图甲所示,在匀强磁场中有一个n=10匝的闭合矩形线圈绕轴匀速转动,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈电阻为5Ω,从图甲所示位置开始计时,通过线圈平面的磁通量随时间变化的图象如图乙所示,则(  )
A.线圈转动过程中消耗的电功率为10π2W
B.在t=0.2s时,线圈中的感应电动势为零,且电流改变一次方向
C.所产生的交变电流感应电动势的瞬时表达式为e=10πsin(5πt)V
D.线圈从图示位置转过90°时穿过线圈的磁通量变化最快

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6.如图所示,有一导轨由滑动摩擦因数 μ=0.25 的水平导电轨道和光滑的圆弧导电轨道两部分组成,O 点为圆弧的圆心,半径 OP=1m.两导体轨道之间的宽度为 0.5m,ON 左侧的匀强磁场方向与水平轨道夹角53°,ON 右侧的匀强磁场方向竖直向 上,两区域的磁感应强度大小均为 0.5T.质量为 0.05kg、长为 0.5m 的金属细杆垂直导轨置于金属轨道上的 M 点.MN=2.5m.当在金属细杆内通以电流强度为 2A 的恒定电流时,金属细杆可以沿杆向右由静止开始运动.求:
(1)金属细杆在水平轨道上运动到 N 点的速度大小.
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3.下列关于力的说法,正确的是(  )
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4.在质量为M的小车中挂有一单摆,摆球的质量为m0,小车(和单摆)以恒定的速度v沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,如图所示,碰撞的时间极短,在碰撞过程中,下列情况可能发生的是(  )
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B.小车、木块、摆球的速度都发生变化分别为v1、v2、v3,满足(M+m0)v=Mv1+mv2+m0v3
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D.摆球的速度不变,小车和木块的速度变为v′,满足Mv=(M+m)v′

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