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【题目】如图所示,粒子源O可以源源不断地产生初速度为零的正离子同位素,即这些正离子带相同的电量q,质量却不相同。所有的正离子先被一个电压为U0的匀强加速电场加速,再从两板中央垂直射入一个匀强偏转电场,已知此偏转电场两板间距为d,板间电压为2U0,偏转后通过下极板上的小孔P离开电场。经过一段匀速直线运动后,正离子从Q点垂直于边界AB进入一正方形的区域匀强磁场(磁感应强度为B,方向垂直纸面向里),不计正离子的重力及离子之间的相互作用力,求:

(1)当正离子从P点离开偏转电场时,求P点和极板左端间的距离L以及此时的速度偏转角

(2)求质量为m的离子在磁场中做圆周运动的半径R;

(3)若质量为4m的离子垂直打在磁场边界AD的中点处,求能打在边界AD上的正离子的质量范围。

【答案】(1) 45°(2) (3)m~25m

【解析】(1)在加速电场中,由动能定理得:

在偏转电场中,离子做类平抛运动,L=v0t,

加速度:

速度偏角正切值:

解得: PM间的距离:L=d ,φ=45°

(2)在加速电场中,由动能定理得:

离子进入磁场时的速度为v,

离子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:

解得

(3)由题意可知,质量为4m的正离子在磁场中运动轨迹的圆心恰好在A点,设此时的轨道半径为R0

临界状态1:质量为m1的正离子刚好打在A点,如图所示:

由几何知识可得:

可知:

解得:m1=m

临界状态2:质量为m2的正离子刚好打在D点,此时轨道半径为R2由几何知识得

解得:

m2=25m

则能打在AD上的正离子质量范围为:m~25m;

练习册系列答案
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【题目】如图所示,直线A、B分别为电源ab的路端电压与电流的关系图线,设两个电源的内阻分别为rarb,若将电阻R分别接到ab两电源上,则 (  )

A. rarb B. R接到A电源上,电源的效率较高 C. R接到B电源上时,电源内阻的热功率较高 D. 不论R多大,电源A的输出功率总比电源B的输出功率大

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【题目】关于做圆周运动的物体,下列说法中正确的是(

A. 做匀速圆周运动的物体,在任意相等的时间内通过的位移都相等

B. 做匀速圆周运动的物体,在任意相等的时间内速度变化量都相等

C. 做圆周运动的物体,其向心加速度一定指向圆心

D. 做圆周运动的物体的速率一定是变化的

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A. FA变小,FB变小

B. B.FA变大,FB变大

C. FA变大,FB变小

D. FA变小,FB变大

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【题目】如图所示,半径为r的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有一个质量为m、带正电的珠子,空间存在水平向右的匀强电场,珠子所受的电场力是其重力的倍,将珠子从环上最低位置A点由静止释放,那么珠子所能获得的最大动能是多少?

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A. 小球B受到的合力的方向始终沿着轻杆A指向轴O

B. α=90°时小球B受到轻杆A的作用力方向竖直向上

C. 轻杆A对小球B做负功

D. 小球B重力做功的功率不断增大

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【题目】如图所示电路中,R15 ΩR27 ΩR38 ΩR410 ΩC20μF,电源电动势E186 V,内阻r1 Ω,电表为理想电表。开始电键K是闭合的,则下列判断正确的是

A. 电流表的示数为l A

B. 电压表的示数为6 V

C. 电容器所带的电荷量为18×104C

D. 当电键K断开后,通过电阻R1的电荷量为18×104C

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【题目】如图所示,人工元素原子核开始静止在匀强磁场B1B2的边界MN上,某时刻发生裂变生成一个氦原子核和一个Rg原子核,裂变后的微粒速度方向均垂直B1B2的边界MN。氦原子核通过B1区域第一次经过MN边界时,距出发点的距离为lRg原子核第一次经过MN边界距出发点的距离也为l。则下列有关说法正确的是

A. 两磁场的磁感应强度B1 B2111 2

B. 两磁场的磁感应强度B1 B2111 141

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D. 氦原子核和Rg原子核各自旋转第一个半圆的时间比为111 141

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【题目】有同学利用如图所示的装置来探究求合力的方法:在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮AB,将绳子打一个结点O,每个钩码的重量相等,当系统达到平衡时,根据钩码个数读出三根绳子的拉力FTOAFTOBFTOC,回答下列问题:

(1)改变钩码个数,实验能完成的是____

A.钩码的个数N1N2=2,N3=4 B.钩码的个数N1N3=3,N2=4

C.钩码的个数N1N2N3=4 D.钩码的个数N1=3,N2=4,N3=5

(2)在拆下钩码和绳子前,最重要的一个步骤是____

A.标记结点O的位置,并记录OAOBOC三段绳子的方向

B.量出OAOBOC三段绳子的长度

C.用量角器量出三段绳子之间的夹角

D.用天平测出钩码的质量

(3)在作图时,你认为图中________(选填“甲”或“乙”)是正确的.

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