【题目】如图所示,在坐标系的第二象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为,在第三象限内有磁感应强度的匀强磁场Ⅰ,在第四象限内有磁感应强度的匀强磁场Ⅱ,磁场Ⅰ,Ⅱ的方向均垂直于纸面向里。质量为m、电荷量为的粒子从点处以初速度沿垂直于y轴的方向进入第二象限的匀强电场,然后先后穿过x轴和y轴进人磁场Ⅰ和磁场Ⅱ,不计粒子的重力和空气阻力。求:
(1)粒子由电场进入磁场Ⅰ时在x轴上的位置坐标;
(2)粒子从出发到第2次经过y轴所需要的时间t;
(3)粒子从磁场Ⅰ进入磁场Ⅱ经过y轴的位置坐标和粒子从磁场Ⅱ进入磁场Ⅰ经过y轴的位置坐标.
【答案】(1) (2) (3) ,其中n=1,2,3…;,其中n=0,1,2,3….
【解析】
(1)由题意知粒子在电场中做类平抛运动,沿电场方向:
代入题干已知量解得:
所以水平向左位移大小为:
则粒子由电场进入磁场Ⅰ时在x轴上的位置坐标为
(2)粒子在电场中运动,进入磁场Ⅰ时,沿电场方向的速度为:
解得:
所以粒子速度为:
v与x轴负方向间夹角为θ,有:
所以;粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力:
解得:
做出粒子运动轨迹如图所示:
由几何知识可知,圆心恰好在y轴上,距O点的距离:
粒子在磁场Ⅱ中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力得:
解得:
则粒子由磁场Ⅰ和磁场Ⅱ经y轴时速度方向与x轴平行,在磁场Ⅰ中偏转角度为,在磁场Ⅱ中偏转角度为.则粒子从出发到第2次经过y轴所需要的时间为:
解得:
(3)根据粒子运动轨迹,由几何关系可知粒子从磁场Ⅰ进入磁场Ⅱ经过y轴,第一个点离原点的距离为:
其它各个点由y1点依次向y轴负方向移动距离为:
则粒子从磁场Ⅰ进入磁场Ⅱ经过y轴的位置坐标为:
,其中n=1,2,3…
同理粒子从磁场Ⅱ进入磁场Ⅰ经过y轴,第一个点在y轴的坐标为:
其它各个点由点依次向y轴负方向移动距离为:
则粒子从磁场Ⅱ进入磁场Ⅰ经过y轴的位置坐标为:
,其中n=0,1,2,3…
答:(1)粒子由电场进入磁场Ⅰ时在x轴上的位置坐标;
(2)粒子从出发到第2次经过y轴所需要的时间;
(3)粒子从磁场Ⅰ进入磁场Ⅱ经过y轴的位置坐标,其中n=1,2,3…和粒子从磁场Ⅱ进入磁场Ⅰ经过y轴的位置坐标,其中n=0,1,2,3….
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【题目】如图所示虚线为某电场中间距相等且平行的等势面,实线是垂直等势面的一条直线,其中A的电势为2V,一电子仅在静电力的作用下运动,经过O、C等势面时的动能分别为10eV和4eV,已知每个间距大小为2cm,则下列说中正确的是( )
A.此电场的电场强度的大小为100V/m,向从0点指向D点
B.等势面B点的电势为零
C.电子不可能到达D等势面
D.电子运动到某一位置, 其电势能变为-2eV时,它的动能应8eV
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【题目】(1)在“测定金属的电阻率”实验中,用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图甲所示的读数是___________mm。
(2)如图乙所示的装置为多用电表的内部简易电路图,虚线框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。此多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1mA挡和10mA挡、直流电压2.5V挡和10V挡、欧姆×10Ω挡。则图乙中的A端与_____(填“红色”或“黑色”)表笔相连接;若换挡开关与“2”连接,则多用电表选择_______挡(填“1mA”、“10mA”、“2.5V”或“10V”)。
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【题目】电动自行车是一种应用广泛的交通工具,其速度控制是通过转动右把手实现的,这种转动把手称“霍尔转把”,属于传感器非接触控制。转把内部有水久磁铁和霍尔器件等,截面如图甲。开启电源时,在霍尔器件的上下面之间加一定的电压,形成电流,如图乙。转把转动永久磁铁也跟着转动,霍尔器件能输出控制车速的电势差,已知电势差与车速关系如图丙,图像关于y轴对称,以下关于“霍尔转把”叙述错误的是( )
A.为提高控制的灵敏度,永久磁铁的上下端分别为N、S极
B.按图甲顺时针转动把手,车速变快
C.图乙中霍尔器件只能从前后表面输出控制车速的电势差
D.若霍尔器件的上下面之间所加电压正负极性对调,则会影响车速控制
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【题目】如图所示,在的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道与一水平绝缘轨道在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径,N为半圆形轨通最低点,P为圆弧的中点,一带负电的小滑块质量,与水平轨道间的动摩擦因数,位于N点右侧1.5m的M处,g取,求:
(1)小滑块从M点到Q点重力和电场力分别做的功;
(2)要使小滑块恰能运动到半圆形轨道的最高点Q,则小滑块应以多大的初速度向左运动?
(3)在第(2)问的情况下,小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?
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【题目】如图所示,为某种透明介质的截面图,是半径为R的四分之一圆弧,是一个正方形,为足够大的水平屏幕并紧始介质的底面,由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O,该介质对红光和紫光的折射率分别为,,设光在真空中的速度为c,求:
(1)红光在介质中的传播速度。
(2)若时,光在屏幕上出现了两个亮斑,则这两个亮斑之间的距离为多少。
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【题目】在做“研究平抛物体的运动”实验时,实验装置如图所示,先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上复写纸和白纸,并将该木板竖直立于槽口附近处(木板平面与斜槽所在竖直平面垂直),使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口方向分别平移距离x、2x, 再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球分别撞在木板上得到痕迹B点、C点。若木板每次移动距离x=8. 00cm, 测得A点、B点间距离y1=5.78cm,B点、C点间距离y2=15. 58 cm。取重力加速度g=9.8m/s2。
(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?___________。
(2)在平抛运动过程中,小球从A点运动到B点需要______s的时间。
(3)小球初速度的测量值为______m/s。(保留两位有效数字)
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【题目】根据电、磁场对运动电荷的作用规律我们知道,电场可以使带电粒子加(或减)速,磁场可以控制带电粒子的运动方向.回旋加速器,图示的质谱仪都是利用以上原理制造出来的高科技设备,如图中的质谱仪是把从S1出来的带电量相同的粒子先经过电压U使之加速,然后再让他们进入偏转磁场B,这样质量不同的粒子就会在磁场中分离.下述关于回旋加速器,质谱仪的说法中错误的是
A. 经过回旋加速器加速的同种带电粒子,其最终速度大小与高频交流电的电压无关
B. 经过回旋加速器加速的同种带电粒子,其最终速度大小与D型盒上所加磁场强弱有关
C. 图示质谱仪中,在磁场中运动半径大的粒子,其质量也大.
D. 图示质谱仪中,在磁场中运动半径大的粒子,其电荷量也大.
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【题目】如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速度不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间偏转电场,最后打在荧光屏上。C、D两板间的电势差UCD随时间变化的图象如图所示,设C、D间的电场可看作匀强电场,且两板外无电场。已知电子的质量为m、电荷量为e(重力不计),C、D极板长为L,板间距离为d,偏转电压U2,荧光屏距C、D右端的距离为L/6,所有电子都能通过偏转电极。
(1)求电子通过偏转电场的时间t0
(2)若UCD的周期T=t0,求荧光屏上电子能够到达的区域的长度
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