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【题目】如图所示,空间存在方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场,在0<y<d的区域Ⅰ内的磁感应强度大小为B,在y>d的区域Ⅱ内的磁感应强度大小为2B.一个质量为m、电荷量为-q的粒子以速度 O点沿y轴正方向射入区域Ⅰ.不计粒子重力.

(1) 求粒子在区域Ⅰ中运动的轨道半径:

(2) 若粒子射入区域Ⅰ时的速度为 ,求粒子打在x轴上的位置坐标,并求出此过程中带电粒子运动的时间;

(3) 若此粒子射入区域Ⅰ的速度 ,求该粒子打在x轴上位置坐标的最小值.

【答案】(1)(2) (3)

【解析】

1)带电粒子在磁场中运动,洛仑磁力提供向心力:

,代入上式,解得:

(2) 当粒子射入区域Ⅰ时的速度为时,如图所示

OA段圆周运动的圆心在O1,半径为

AB段圆周运动的圆心在O2,半径为

BP段圆周运动的圆心在O3,半径为

可以证明ABPO3为矩形,则图中,由几何知识可得:

所以:

所以粒子打在x轴上的位置坐标

粒子在OA段运动的时间为:

粒子在AB段运动的时间为

粒子在BP段运动的时间为

在此过程中粒子的运动时间:

(3)设粒子在区域Ⅰ中轨道半径为R,轨迹由图

可得粒子打在x轴上位置坐标:

化简得:

把上式配方:

化简为:

则当时,位置坐标取最小值:

练习册系列答案
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【题目】如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示弹簧拉力的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图象如图所示,g为重力加速度,则

A. 升降机停止前在向上运动

B. 0~t1时间小球处于失重状态,t1t2时间小球处于超重状态

C. t1t3时间小球向下运动,动能先增大后减小

D. t3t4时间弹簧弹性势能变化量大于小球动能变化量

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【题目】如图所示,理想变压器原线圈接有正弦式交流电,R为滑动变阻器,C为平行板电容器,A为交流电流表.下列措施能使A示数增大的是(  )

A. 仅减小交流电的频率

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D. 仅增大原线圈的匝数

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【题目】在图所示足够长的光滑水平面上,用质量分别为3kg1kg的甲、乙两滑块,将仅与甲拴接的轻弹簧压紧后处于静止状态.乙的右侧有一挡板P.现将两滑块由静止释放,当弹簧恢复原长时,甲的速度大小为2m/s,此时乙尚未与P相撞.

①求弹簧恢复原长时乙的速度大小;

②若乙与挡板P碰撞反弹后,不能再与弹簧发生碰撞.求挡板P对乙的冲量的最大值.

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【题目】两个氘核聚变的核反应方程为,其中氘核的质量为2.0130 u,氦核的质量为3.0150 u,中子的质量为1.0087 u,1 u相当于931.5 MeV,在两个氘核以相等的动能0.35 MeV进行对心碰撞,并且核能全部转化为机械能的情况下,下列说法正确的是

A. 该核反应吸收的能量为2.14 MeV

B. 核反应后氦核与中子的动量等大反向

C. 核反应后氦核的动能为0.71 MeV

D. 核反应后中子的动能为0.71 MeV

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【题目】如图所示,为匀强电场中一个边长为的正六边形的六个顶点,三点电势分别为,则下列说法正确的是

A. 匀强电场的场强大小为

B. 匀强电场的场强大小为

C. 电荷量为的正点电荷从点移到点,电场力做功为

D. 电荷量为的负点电荷从点移到点,电荷的电势能减小

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A. 运动的等离子体产生的感应电动势为

B. 可变电阻中的感应电流方向是从

C. 若可变电阻的阻值为,则其中的电流为

D. 若可变电阻的阻值为,则可变电阻消耗的电功率为

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【题目】如图所示,水平面O点左侧光滑,O点右侧粗糙且足够长,有10个质量均为m完全相同的小滑块(可视为质点)用轻细杆相连,相邻小滑块间的距离为L,滑块1恰好位于O点,滑块23……依次沿直线水平向左排开,现将水平恒力F作用于滑块1,经观察发现,在第3个小滑块进入粗糙地带后到第4个小滑块进入粗糙地带前这一过程中,小滑块做匀速直线运动,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是

A. 粗糙地带与滑块间的动摩擦因数

B. 匀速运动过程中速度大小

C. 第一个滑块进入粗糙地带后,第二个滑块进入前各段轻杆的弹力大小相等

D. 在水平恒力F作用下,10个滑块全部可以进入粗糙地带

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【题目】如图所示均为可变电阻,初始状态均为电容器源的电动势为E,内阻对电路进行如下调整,则

A. 的位置对调,所带的电量都增加

B. 的位置对调,所带的电量都增加

C. 减少所带的电量都增加

D. 减小所带的电量都增加

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