如图所示.在空间中固定放置一绝缘材料制成的边长为L的刚性等边三边形框架△DEF.DE边上S点()处有一发射带正电的粒子源.发射粒子的方向皆在图中截面内且垂直于DE边向下.发射的电量皆为q.质量皆为m,但速度v有各种不同的值.整个空间充满磁感应强度大小为B.方向垂直截面向里的均匀磁场.设粒子与△DEF边框碰撞时没有能量损失和电量传递.求: (1)带电粒子速度的大小为v时.做匀速圆周运动的半径 (2) 带电粒子速度v的大小取那些数值时.可使S点发出的粒子最终又垂直于DE边回到S点? (3)这些粒子中.回到S点所用的最短时间是多少? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,在空间中固定放置一绝缘材料制成的边长为L的刚性等边三边形框架△DEFDE边上S点()处有一发射带正电的粒子源,发射粒子的方向皆在图中截面内且垂直于DE边向下.发射的电量皆为q,质量皆为m,但速度v有各种不同的值.整个空间充满磁感应强度大小为B,方向垂直截面向里的均匀磁场。设粒子与△DEF边框碰撞时没有能量损失和电量传递。求:
     (1)带电粒子速度的大小为v时,做匀速圆周运动的半径
     (2)带电粒子速度的大小取那些数值时,可使S点发出  
的粒子最终又垂直于DE边回到S点?
     (3)这些粒子中,回到S点所用的最短时间是多少?

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(2007?湖南模拟)如图所示,在空间中固定放置一绝缘材料制成的边长为L的刚性等边三边形框架△DEF,DE边上S点(
.
DS
=
L
4
)处有一发射带正电的粒子源,发射粒子的方向皆在图中截面内且垂直于DE边向下.发射的电量皆为q,质量皆为m,但速度v有各种不同的值.整个空间充满磁感应强度大小为B,方向垂直截面向里的均匀磁场.设粒子与△DEF边框碰撞时没有能量损失和电量传递.求:
(1)带电粒子速度的大小为v时,做匀速圆周运动的半径
(2)带电粒子速度v的大小取那些数值时,可使S点发出的粒子最终又垂直于DE边回到S点?
(3)这些粒子中,回到S点所用的最短时间是多少.

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如图所示,在半径为a(大小未知)的圆柱空间中(图中圆为其横截面),固定放置一绝缘材料制成的边长为L的弹性等边三角形框架DEF,其中心O位于圆柱的轴线上.在三角形框架DEF与圆柱之间的空间中,充满磁感应强度大小为B的均匀磁场,其方向平行于圆柱轴线垂直纸面向里.在EF边上的中点S处有一发射带电粒子的粒子加速器,粒子发射的方向均在截面内且垂直于EF边并指向磁场区域.发射粒子的电量均为q(q>o),质量均为m,速度大小均为v=
qBL
6m
,若粒子与三角形框架的碰撞均为完全弹性碰撞,且粒子在碰撞过程中所带的电量不变.(不计带电粒子的重力,不计带电粒子之间的相互作用)求:
(1)为使初速度为零的粒子速度增加到v=
qBL
6m
,在粒子加速器中,需要的加速电压为多大;
(2)带电粒子在匀强磁场区域内做匀速圆周运动的半径;.
(3)若满足:从S点发射出的粒子都能再次返回S点,则匀强磁场区域的横截面圆周半径a至少为多大;
(4)若匀强磁场区域的横截面圆周半径a满足第(3)问的条件,则从S点发射出的某带电粒子从S点发射到第一次返回S点的时间是多少?

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如图所示,在边界半径为a的圆柱空间中(图中圆为其横截面)充满磁感应强度大小为B的匀强磁场,其方向平行于轴线.在圆柱空间中垂直轴线平面内固定放置一绝缘材料制成的边长为L=1.6a的刚性等边三角形框架DEF,其中心O位于圆柱的轴线上.DE边上S点(DS=L/4)有一发射带电粒子的源,发射粒子的方向皆在图中截面内且垂直于DE边向下.发射粒子的电量皆为q(q>0),质量皆为m,但速度v可以有各种不同的数值.若这些粒子与三角形框架的碰撞均为完全弹性碰撞,并要求每一次碰撞时速度方向垂直于被碰撞的边,如果从S点发出的粒子最终又回到S点,而且所用时间最短,问:
(1)带电粒子速度v应取多大?
(2)回到S点所用的最短时间是多少?

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如图所示,在固定的水平绝缘平板上有A、B、C三点,B点左侧的空间存在着场强大小为E,方向水平向右的匀强电场,在A点放置一个质量为m,带正电的小物块,物块与平板之间的摩擦系数为μ,若物块获得一个水平向左的初速度v0之后,该物块能够到达C点并立即折回,最后又回到A点静止下来。求:

(1)此过程中电场力对物块所做的总功有多大?

(2)此过程中物块所走的总路程s有多大?

(3)若进一步知道物块所带的电量是q,那么B、C两点之间的距离是多大?

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