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坐标原点O处有一点状的放射源,它向xOy平面内的x轴上方各个方向发射α粒子,α粒子的速度大小都是v0,在0<yd的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,场强大小为E,其中qm分别为α粒子的电荷量和质量;在dy<2d的区域内分布有垂直于xOy平面的匀强磁场.ab为一块很大的平面感光板,放置于y=2d处,如图所示.观察发现此时恰无粒子打到ab板上.(不考虑α粒子的重力)

(1)求α粒子刚进入磁场时的动能;

(2)求磁感应强度B的大小;

(3)将ab板平移到什么位置时所有粒子均能打到板上?并求出此时ab板上被α粒子打中的区域的长度.


解: (1)根据动能定理:Eqdmv2mv则末动能为Ekmv2Eqdmv=2mv.

(2)根据(1)中结果可知v=2v0,对于沿x轴正方向射出的粒子进入磁场时与x轴正方向夹角θ,其在电场中沿x轴方向的位移x1v0tv0d.该粒子运动轨迹如图所示,根据几何知识可知:若该粒子不能打到ab板上,则所有粒子均不能打到ab板上,因此该粒子轨迹必与ab板相切,其圆周运动的半径满足关系式drrcos 60°,则rd,又根据洛伦兹力提供向心力Bqv,可得B.

(3)根据几何知识可知,沿x轴负方向射出的粒子若能打到ab板上,则所有粒子均能打到ab板上.其临界情况就是此粒子轨迹恰好与ab板相切.

由图可知此时磁场宽度应为原来的,即当ab板位于yd的位置时,恰好所有粒子均能打到板上,且ab板上被打中区域的长度为L=2x1rdd.

(1)2mv (2) (3)yd dd

 

 

 

 


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两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,波速均为υ=0.4m/s,波源的振幅均为A=2cm。如图所示为t=0时刻两列波的图象,此刻平衡位置在x=0.2m和x=0.8m的PQ两质点恰好开始振动。质点M的平衡位置位于x=0.5m处。求:

(ⅰ)两列波相遇的时刻t为多少?

(ⅱ)当t=1.875s时质点M的位移为多少?

 


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如图物-1所示,在光滑的绝缘水平面上,由两个质量均为m带电量分别为+q和-q的甲、乙两个小球,在力F的作用下匀加速直线运动,则甲、乙两球之间的距离r为(  )

A.    B.q     C.2q     D.2q

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如图物-14所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,小车的右端固定一个轻质弹簧.现给木块一个水平向右的瞬时冲量I,木块便沿小车向右滑行,在与弹簧作用后又沿原路返回,并且恰好能到达小车的左端.试求:

①木块返回到小车左端时小车的动能;

②弹簧获得的最大弹性势能.

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如上图所示,足够长且电阻不计的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,间距为L=0.5m,一匀强磁场B=0.2T垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、 电阻不计的金属棒ab垂直紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,经过一段时间金属棒达到稳定状态,这段时间内通过R的电量0.3C,则在这一过程中(  )(g=10m/s2

 A.安培力最大值为0.05N,       B.这段时间内下降的高度1.2m

 C.重力最大功率为0.1w          D.电阻产生的焦耳热为0.04J

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下列说法正确的是____.(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.  光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性

B.  汤姆孙发现了电子,说明原子核有自身的结构

C.  有核能释放的核反应就一定有质量亏损

D.  要使金属发生光电效应,所照射光的频率一定得到达到某一值

E.  一个氢原子从n=3的激发态向基态跃迁时,最多可放出3种不同频率的光子

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如图所示,在固定倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,杆与水平方向的夹角α=30°,圆环与竖直放置的轻质弹簧上端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长h。让圆环沿杆由静止滑下,滑到杆的底端时速度恰为零。则在圆环下滑过程中

A.圆环和地球组成的系统机械能守恒

B.当弹簧垂直于光滑杆时圆环的动能最大

C.弹簧的最大弹性势能为mgh

D.弹簧转过60°角时,圆环的动能为

 


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如图所示,洛伦兹力演示仪由励磁线圈、玻璃泡、电子枪等部分组成。励磁线圈是一对彼此平行的共轴的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场。玻璃泡内充有稀薄的气体,电子枪在加速电压下发射电子,电子束通过泡内气体时能够显示出电子运动的径迹。若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形。若只增大电子枪的加速电压或励磁线圈中的电流,下列说法正确的是

A.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径不变

B.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径变小

C.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径不变

D.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径变小


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已知地球半径为R,月球半径为r,地球表面重力加速度为,月球表面重力加速度为g',月球绕地球中心转动的线速度为v,月球绕地球转动一周时间为T,光速为c.1969年8月1日第一次用激光器向位于头顶的月球表面发射出激光光束,经过时间t接收到从月球表面反射回来的激光信号。月球质量用m表示。利用上述数据,可估算出地球表面与月球表面之间的距离s.则下列估算方法正确的是

     

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