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1.“太空粒子探测器”是安装在国际空间站上的一种粒子物理试验设备,用于探测宇宙中的奇异物质.该设备的原理可简化如下:如图所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面MN和M′N′,圆心为O,弧面MN与弧面M′N′间的电势差设为U,在加速电场的右边有一宽度为L的足够长的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,磁场的右边界放有一足够长的荧光屏PQ.假设太空中漂浮着质量为m,电荷量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到MN圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子引力的影响.
(1)若测得粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为$\frac{L}{2}$,试求出U;
(2)若取U=$\frac{{q{B^2}{L^2}}}{2m}$,试求出粒子从O点到达荧光屏PQ的最短时间;
(3)若测得粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为$\frac{2}{3}$L,试求荧光屏PQ上发光的长度.

分析 (1)根据粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径,先求出粒子进入磁场时的速度,然后根据动能定理,求出电场力做功,最后求出U;
(2)首先根据动能定理求出粒子进入磁场时的速度,然后根据圆周运动公式,求出粒子运动半径,利用几何中圆的特性可知弦长最短,所对的圆弧长最短,速度相同的话,时间最短;
(3)首先画出粒子的运动轨迹,然后根据题意找出临界值,最后根据几何知识求出相应线段长度.

解答 解:(1)由牛顿第二定律得:$qvB=m\frac{{v}^{2}}{r}$,$r=\frac{L}{2}$
带电粒子在电场中加速时,由动能定理,$qU=\frac{1}{2}m{v^2}-0$
得:$U=\frac{{q{B^2}{L^2}}}{8m}$
(2)当$U=\frac{{q{B^2}{L^2}}}{2m}$时,
由上题结论可知:r=L
从O点斜向下射入磁场时,OC为弦,
到达PQ屏时间最短,
由几何关系可知:
OD=CD=OC=L     故θ=60°
得:$t=\frac{1}{6}T$,$T=\frac{2πm}{Bq}$,$t=\frac{πm}{3Bq}$
(3)设粒子打在C点上方最远点为E,此时圆弧与PQ屏相切于E点,
过圆心O1作OC的垂线O1G,在直角△OO1G中,
OO1=r=$\frac{2}{3}L$,OG=L-r=$\frac{1}{3}L$
所以O1G=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}L$即CE=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}L$
设粒子打在C点下方最远点为F,此时粒子从O点竖直向下进入磁场,圆弧与PQ交于F点.
同理可得:CF=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}L$
所以,荧光屏PQ上发光的长度EF=$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}L$.
答:(1)U为$\frac{q{B}^{2}{L}^{2}}{8m}$;
(2)粒子从O点到达荧光屏PQ的最短时间为$\frac{πm}{3Bq}$;
(3)荧光屏PQ上发光的长度为$\frac{2\sqrt{3}}{3}L$.

点评 静电力做功和动能定理结合的是电磁大题常出现的考点,应熟练掌握.磁场中粒子轨迹问题需在纸上画出草图,结合圆的几何知识求解,此题难点再与临界点如何求,可以运用极限分析法分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列关于曲线运动的说法中,正确的是(  )
A.加速度恒定的运动不可能是曲线运动
B.加速度变化的运动必定是曲线运动
C.物体在恒定合力作用下不可能做曲线运动
D.做曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向一定不在同一直线上

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.14C发生放射性衰变成为14N,半衰期约5700年.已知植物存活期间,其体内14C与12C的比例不变;生命活动结束后,14C的比例继续减少,现通过测量得知,某古木样品中14C的比例正好是现代植物所制样品的二分之一.下列说法正确的是(  )
A.该古木的年代距今约5700年
B.12C、13C、14C具有相同的中子数
C.14C衰变为14N的过程中放出α射线
D.增加样品测量环境的压强将加速14C的衰变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,一个边长L的正方形金属框竖直放置,各边电阻相同,金属框放置在磁感应强度大小为B、方向垂直金属框向里的匀强磁场中,若A、B两端与导线相连,由A到B通以如图所示方向的电流(由A点流入,从B点流出),流过AB边的电流I,则金属框受到的安培力大小和方向分别为(  )
A.2BIL  竖直向下B.$\frac{4}{3}$BIL 竖直向上C.BIL 竖直向上D.$\frac{3}{4}$BIL 竖直向下

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.利用动量守恒定律测量滑块与桌面间的动摩擦因数μ,用如图所示的装置进行实验,实验只提供天平、刻度尺等器材:
A、先测出滑块A、B的质量M、m,查出当地的重力加速度g.
B、用细线将滑块A、B连接,使A、B间的弹簧压缩,滑块B紧靠在桌边.
C、剪断细线,测出滑块B做平抛运动落地时到重锤线的水平位移s1和滑块A沿桌面滑行距离s2
(a)为验证动量守恒,写出还须测量的物理量及表示它的字母:桌面离地面高度h
(b)动量守恒的表达式为:$M\sqrt{2μg{S_2}}=m{s_1}\sqrt{\frac{g}{2h}}$(用上述物理量的字母表示,表达式中可包含动摩擦因数μ).
(c)根据(b)中表达式计算出滑块与桌面间的动摩擦因数μ.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.下列说法正确的是(  )
A.氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道的过程中,放出光子,电子动能增加,原子的电势能减小
B.光电效应现象和康普顿效应表明光具有粒子性
C.1kg铀矿石,经过一个半衰期,其剩余矿石质量为0.5kg
D.查德威克发现了中子,因其不带电,是轰击原子核的最理想的“炮弹”
E.氢弹爆炸对应的核反应类型与原子弹爆炸的核反应类型一样,都是核聚变反应

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13.如图所示,A、B 两球用轻杆相连,用两根细线将其悬挂在水平天花板上的 O 点.现用外力 F作用于小球 B 上(图上 F 未标出),使系统保持静止状态,细线 OA 保持竖直,且 A、B 两球在同一水平线上.已知两球的重力均为 G,轻杆和细线 OB 的夹角为 45°,则(  )
A.轻杆对A球的作用力方向水平向左
B.轻杆对B球的作用力方向不一定沿水平方向
C.外力F的最小值为$\frac{\sqrt{2}}{2}$G,最大值为$\sqrt{2}$G
D.细绳OB的拉力可能为零

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.(1)图1所示的是“研究平抛运动”实验中使用的“平抛运动实验器”,试选择图1中的重垂线有什么作用AB
A.指示实验器的平板是否处于竖直平面内; 
B.指示平板y轴是否处于竖直方向;
C.指示轨道末端是否处于水平方向; 
D.用于阻挡小球,以免其速度太大.
(2)某同学完成“研究平抛运动”实验操作后,获得如图2所示的小方格纸,图2中a、b、c、d几个位置为小球运动途中经过的点.小方格的边长为1.25cm,则小球平抛的初速度为v0=0.7m/s(取g=9.8m/s2).

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11.公共自行车是杭州市“绿色”交通的主要工具之一,如图所示,是某一辆公共自行车,后轮上均匀分布了36根钢丝,图中A、B两点连线是挡泥板的边缘.小汪同学使该自行车后轮离地,轻摇脚踏板,使后轮匀速转动.她以某一根钢丝经过AB连线开始计时并数1,经过10s第25根钢丝到达AB连线,测量时,该自行车的后轮的角速度为$\frac{2π}{15}$rad/s;此时后轮边缘的线速度约为0.1m/s.

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