【题目】如图为离子探测装置示意图.区域I、区域Ⅱ长均为L=0.10m,高均为H=0.06m.区域I可加方向竖直向下、电场强度为E的匀强电场;区域Ⅱ可加方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,区域Ⅱ的右端紧贴着可探测带电粒子位置的竖直屏.质子束沿两板正中间以速度v=1.0×l05m/s水平射入,质子荷质比近似为=1.0×l08C/kg.(忽略边界效应,不计重力)
(1)当区域I加电场、区域Ⅱ不加磁场时,求能在屏上探测到质子束的外加电场的最大值Emax;
(2)当区域I不加电场、区域Ⅱ加磁场时,求能在屏上探测到质子束的外加磁场的最大值Bmax;
(3)当区域I加电场E小于(1)中的Emax,质子束进入区域Ⅱ和离开区域Ⅱ的位置等高,求区域Ⅱ中的磁场B与区域I中的电场E之间的关系式.
【答案】(1)200N/C(2)5.5×10﹣3T(3)
【解析】
(1)粒子在电场区做类似平抛运动,在区域Ⅱ做匀速直线运动,类平抛运动的末速度的反向延长线通过水平分位移的中点,结合类平抛运动的分运动公式列式求解;
(2) 粒子射入磁场后做匀速圆周运动,画出临界轨迹,得到临界轨道半径,然后根据牛顿第二定律列式分析;
(3) 画出轨迹,结合几何关系、类平抛运动的分运动公式、牛顿第二定律列式后联立求解。
(1) 画出轨迹,如图所示:
偏转角θ满足:tanθ=
竖直分速度:vy=at,
加速度:
运动时间:
解得:
(2)画出轨迹,如图所示:
轨迹圆半径满足:
解得:
圆周运动满足:
解得:;
(3) 画出轨迹,如图所示:
偏转角θ满足:
轨迹圆圆心角为2θ,半径满足:
圆周运动满足:
解得:。
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【题目】氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子,已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子的能级示意图如图所示.在具有下列能量的光子或者电子中,能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是
A.42.8 eV(光子) B.43.2 eV(电子)
C.41.0 eV(电子) D.54.4 eV(光子)
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【题目】在水平地面的右端B处有一面墙,一小物块放在水平地面上的A点,质量m=0.5kg,AB间距离s=5m,如图所示.小物块以初速度v0=8m/s从A向B运动,刚要与墙壁碰撞时的速度v1=7m/s,碰撞后以速度v2=6m/s反向弹回.重力加速度g取10m/s2.求:
(1)小物块从A向B运动过程中的加速度a的大小;
(2)小物块与地面间的动摩擦因数μ;
(3)若碰撞时间t=0.05s,碰撞过程中墙面对小物块平均作用力F的大小.
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【题目】已知能使某金属产生光电效应的极限频率为νc,则( )
A. 当照射光的频率ν小于νc时,只要增大光的强度必能产生光电子
B. 当照射光的频率ν大于νc时,若ν增大,则逸出功增大
C. 当照射光的频率ν大于νc时,若光的强度增大,则产生的光电子数必然增加
D. 当照射光的频率ν大于νc时,若ν增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍
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【题目】建筑工人用如图所示的定滑轮装置运送建筑材料。质量为70kg的工人站在地面上,通过定滑轮将20kg的建筑材料以1 m/s2的加速度向上加速拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则工人对地面的压力大小为(g=10m/s2)( )
A. 510 N B. 480 N C. 890 N D. 920 N
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【题目】如图所示,有一长为x=16m的水平传送带以v=8m/s的速度匀速运动,现将一物体轻轻放在传送带的左端,物体与传送带间的动摩擦因数为μ=0.4. (取g=10m/s2)求
(1)物体经多长时间运动到右端。
(2)物体运动到B的速度。
(3)物体相对于传送带的距离。
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【题目】甲、乙两同学通过下面的实验测量人的反应时间。实验步骤如下:
(1)甲用两个手指轻轻捏住量程为L的木尺上端,让木尺自然下垂。乙把手放在尺的下端(位置恰好处于L刻度处,但未碰到尺),准备用手指夹住下落的尺。学科@网
(2)甲在不通知乙的情况下,突然松手,尺子下落;乙看到尺子下落后快速用手指夹住尺子。若夹住尺子的位置刻度为L1,重力加速度大小为g,则乙的反应时间为________(用L、L1和g表示)。
(3)已知当地的重力加速度大小为g=9.80 m/s2,L=30.0 cm,L1=10.4 cm,乙的反应时间为__________s。(结果保留2位有效数字)
(4)写出一条提高测量结果准确程度的建议:___________。
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【题目】我国发射了一颗资源探测卫星,发射时,先将卫星发射至距地面50km的近地圆轨道1上,然后变轨到近地点高50km,远地点高1500km的椭圆轨道2上,最后由轨道2进入半径为7900km的圆轨道3,已知地球表面的重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力,则以下说法错误的是
A. 在轨道2运行的速率可能大于7.9km/s
B. 卫星在轨道2上从远地点向近地点运动的过程中速度增大,机械能增大
C. 由轨道2变为轨道3需要在近地点点火加速,且卫星在轨道2上的运行周期小于在轨道3上的运行周期
D. 仅利用以上数据,可以求出卫星在轨道3上的动能
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