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7.如图是质谱仪的工作原理示意图,两平行金属板间距为d,电势差为U,板间电场可视为匀强电场;金属板下方有一磁感应强度为B的匀强磁场,带电量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后进入磁场做匀速圆周运动到P点,忽略粒子重力的影响,求:
(1)粒子从电场射出时速度v的大小;
(2)粒子运动到P点的总时间t.

分析 (1)根据动能定理列式求解速度,
(2)分别求出粒子在电场中的加速时间及磁场中的偏转时间,则可求得总时间.

解答 解:(1)粒子在电场中加速:$qU=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
(2)电场中加速时间:$d=\frac{1}{2}{at}_{1}^{2}$
其中:$a=\frac{qU}{md}$
磁场中偏转时间为:${t}_{2}=\frac{T}{2}=\frac{πR}{v}=\frac{πm}{qB}$
联立得:t=t1+t2=d$\sqrt{\frac{2m}{qU}}$+$\frac{πm}{qB}$
答(1)粒子从电场射出时速度v的大小为$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)粒子运动到P点的总时间t为d$\sqrt{\frac{2m}{qU}}$+$\frac{πm}{qB}$.

点评 本题考查了带电粒子在电场中的加速和在磁场中的偏转,属于基础题;要明确两种场中的不同解决方法.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一质量为m的小球沿倾角为θ=30°的足够长的斜面由静止开始匀加速滚下,途中依次经过A、B、C三点,已知AB=BC=L,由A到B和B到C经历的时间分别为t1=4s,t2=2s,则下列说法正确的是(  )
A.小球的加速度大小为 $\frac{L}{3}$
B.小球经过B点重力的瞬时功率为$\frac{5mgL}{12}$
C.A点与出发点的距离为$\frac{L}{24}$
D.小球由静止到C点过程中重力的平均功率为$\frac{7mgL}{48}$

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18.如图所示为氢原子能级图.下列说法正确的是(  )
A.氢原子从n=2到n=1能级跃迁时辐射的光子频率最大
B.氢原子从n=5到n=1能级跃迁时,氢原子吸收13.6eV的光子
C.用光子能量为13.06eV的光照射一群基态的氢原子,氢原子可以发出10种不同波长的光
D.用光子能量为13.06eV的光照射一群基态的氢原子,辐射光中光子能量为0.31eV的光波波长最长
E.用光子能量为14.5eV的光照射基态的氢原子,能使氢原子电离

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一定质量的理想气体状态变化P-T图象如图所示,由图可知下列说法不正确的是(  )
A.体积关系Va>Vb=Vc
B.从a→b,气体体积减小,外界对气体做功
C.从b→c,气体内能变大,外界对气体做功
D.从c→a,气体内能不变,气体对外界做功

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2.如图所示,质量为m的小球用不可伸长的细线悬于O点,细线长为L,在O点正下方P处有一钉子,将小球拉至与悬点等高的位置无初速释放,小球刚好绕P处的钉子做圆周运动,那么钉子到悬点的距离OP等于多少?

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12.摩天轮是人们非常喜欢的娱乐项目,用一个电动机带动它在竖直平面内高速旋转,能让人们体验高空超重、失重的感觉,非常惊险刺激.现将其简化成如图的模型,其圆心O离地高度为H=10m,半径R=5m,其上坐了三个质量均为50kg的人,三人位于等边三角形的三个顶点上,把人看成质点.摩天轮顺时针方向匀速转动,转动的角速度ω=$\frac{π}{2}$rad/s;某时刻B位于最高点.不计空气阻力,重力加速度取10m/s2,π2≈10.求:

(1)此时摩天轮对B的作用力的大小;
(2)经过多长时间B第一次转到最低位置并计算此过程三人总的机械能的变化量.

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5.如图所示,将质量均为m厚度不计的两物块A、B用轻质弹簧相连接.第一次用手拿着A、B两物块,使得弹簧竖直并处于原长状态,此时物块B离地面的距离为H,然后由静止同时释放A、B,B物块着地后速度立即变为零.第二次只用手托着B物块于H高处,A在弹簧弹力和重力作用下处于静止,将弹簧锁定,此时弹簧的弹性势能为EP,然后由静止释放A、B,B物块着地后速度立即变为零,同时弹簧锁定解除,在随后的过程中B物块恰能离开地面但不继续上升.则(  )
A.第一次释放A、B后,A上升至弹簧恢复原长时的速度v1=$\sqrt{2gH}$
B.第一次释放A、B后,B刚要离地时A的速度v2=$\sqrt{gH-\frac{2{E}_{P}}{m}}$
C.第二次释放A、B,在弹簧锁定解除后到B物块恰要离开地面过程中A物块机械能守恒
D.第二次释放A、B,在弹簧锁定解除后到B物块恰要离开地面过程中A物块先处超重后处失重状态

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2.如图甲为远距离输电示意图,变压器均为理想变压器.升压变压器原副线圈匝数比为1:100,其输入电压如图乙所示,远距离输电线的总电阻为100Ω.降压变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R1为一定值电阻,R2为用半导体热敏材料制成的传感器,当温度升高时其阻值变小.电压表V显示加在报警器上的电压(报警器未画出).未出现火警时,升压变压器的输入功率为750kW.下列说法中正确的有(  )
A.降压变压器原线圈输入的交流电流为30A
B.远距离输电线路损耗功率为180kw
C.当传感器R2所在处出现火警时,电压表V的示数变小
D.当传感器R2所在处出现火警时,输电线上的电流变小

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3.堵住打气筒的出气口,缓慢向下压活塞使气体体积减小,你会感到越来越费力.设此过程中气体的温度保持不变.对这一现象的解释正确的是(  )
A.气体的密度增大,使得在相同时间内撞击活塞的气体分子数目增多
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C.气体分子的平均动能增大
D.气体分子间相互作用力表现为斥力

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