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1.如图所示,直线MN的下方有MN成60°斜向上的匀强电场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,圆心O在MN上,P、Q是圆与MN的两交点,半圆分界线内外的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从A点(A点在过O的电场线上)垂直电场线向左上方射出,到达P点时速度恰好水平,经磁场最终能打到Q点,不计微粒的重力.求:
(1)微粒在A点的速度大小与在P点的速度大小的比值
(2)AO间的距离
(3)微粒从P点到Q点可能的运动时间.

分析 (1)微粒在电场中做类平抛运动,作出微粒在A、P两点的速度,然后求出速度之比.
(2)微粒在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动的运动规律求出AO间的距离.
(3)微粒在磁场中做类平抛运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子的运动轨迹,应用牛顿第二定律与周期公式可以求出微粒的运动时间.

解答 解:(1)微粒在A、P两点的速度如图所示:

由图示可知:$\frac{{v}_{A}}{{v}_{P}}$=sin60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$;
(2)微粒在垂直电场方向:vAt=Rsin60°
在平行电场方向:$\frac{{v}_{A}tan30°}{2}$t=L,
由几何知识可知:AO=Rcos60°-L,
代入数据解得:AO=$\frac{1}{4}$R;
(3)微粒在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
粒子在磁场中做圆周运动的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,
粒子的运动轨迹将磁场边界分成n等份(n=2,3,4…)
由几何知识可得:θ=$\frac{π}{2n}$,
当n为偶数时,由对称性可得:
t=$\frac{n}{2}$T=$\frac{nπm}{qB}$(n=2,4,6…)
当n为奇数时,t为周期的倍数加上第一段的运动时间,
t=$\frac{n-1}{2}$T+$\frac{π+\frac{π}{n}}{2π}$T=$\frac{({n}^{2}+1)πm}{nqB}$(n=3,5,7…)
答:(1)微粒在A点的速度大小与在P点的速度大小的比值$\frac{\sqrt{3}}{2}$;
(2)AO间的距离为为$\frac{1}{4}$R;
(3)微粒从P点到Q点可能的运动时间为:$\frac{nπm}{qB}$(n=2,4,6…)  或$\frac{({n}^{2}+1)πm}{nqB}$(n=3,5,7…).

点评 本题考查了微粒在电场与磁场中的运动,应用牛顿第二定律即可正确解题,根据题意作出粒子运动轨迹,结合题意找出相应的临界条件是正确解题的前提.本题是一道难题,根据题意作出粒子的运动轨迹是本题解题的难点,也是正确解题的关键.

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13.LED发光二极管(如图1)技术得到广泛应用,表为某发光二极管的正向电压U与正向电流I关系的数据.
U/V0.002.562.712.802.842.872.892.912.99
I/mA0.000.030.070.110.340.520.750.913.02

(1)根据以上数据,在图2中画出电压在2.50V〜3.00V范围内二极管的I-U图线.
(2)分析二极管的I-U图线可知二极管的电阻随U变大而变小(填“变大”、“变小”或“不变”),在电压2.50V〜3.00V范围内电阻最小约为990Ω(保留三位有效数字);
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B.从时刻t再经过0.4s,质点A沿x轴正方向迁移0.8m
C.若该波发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物或孔的尺寸上定比4m大得多
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