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如图所示,在坐标系坐标原点O处有一点状的放射源,它向平面内的轴上方各个方向发射粒子,粒子的速度大小均为,在的区域内分布有指向轴正方向的匀强电场,场强大小为,其中分别为粒子的电量和质量;在的区域内分布有垂直于平面向里的匀强磁场,为电场和磁场的边界.为一块很大的平面感光板垂直于平面且平行于轴,放置于处,如图所示.观察发现此时恰好无粒子打到板上.(不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用),求:

(1)粒子通过电场和磁场边界时的速度大小及距y轴的最大距离;(5分)

(2)磁感应强度的大小;(5分)

(3)将板至少向下平移多大距离才能使所有的粒子均能打到板上?((5分)此时ab板上被粒子打中的区域的长度.(4分)


【答案】(1)(2)(3)

【解析】

试题分析:(1)根据动能定理:                  (1分)

可得:                                (1分)

初速度方向与轴平行的粒子通过边界时距轴最远,由类平抛知识:

                   

                    解得:     (3分)

(2)根据上题结果可知:,

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:

               (1分)

易知若此粒子不能打到ab板上,则所有粒子均不能打到ab    板,因此此粒子轨迹必与ab板相切,可得其圆周运动的半径:

              (2分)

又根据洛伦兹力提供向心力:    (1分)

可得:                       (1分)

(3)由分析可知沿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板上。其临界情况就是此粒子轨迹恰好与ab板相切。            (2分)

由分析可知此时磁场宽度为原来的,                             (2分)

则:板至少向下移动                                  (1分)

沿x轴正方向射出的粒子打在ab板的位置粒子打在ab板区域的右边界

由几何知识可知:

板上被粒子打中区域的长度:

                       (4分)

考点:考查带电粒子在复合场中的运动


练习册系列答案
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 “嫦娥三号”探月卫星于2013年12月2日1点30分在西昌卫星发射中心发射,并成功实现了“落月”。若已知引力常量为G,月球绕地球做圆周运动的半径为r1、周期为T1,“嫦娥三号”探月卫星绕月球做圆周运动的环月轨道半径为r2、周期为T2,不计其他天体的影响,则根据题目条件可以

A.求出地球的密度                         B.求出“嫦娥三号”探月卫星的质量

C.求出地球与月球之间的万有引力           D.得出

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有研究发现,轿车的加速度变化情况将影响乘客的舒适度。即加速度变化得越慢,乘客就会感到越舒适;加速度变化得越快,乘客就会感到越不舒适。若引入一个新物理量来表示加速度变化的快慢,则该物理量的单位应是

A. m/s                      B. m/s2                           C. m/s3                    D. m2/s

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如图所示,三个可视为质点的滑块质量分别为mA=m,mB=2m,mC=3m,放在光滑水平面上,三滑块均在同一直线上.一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,B、C均静止。现滑块A以速度v0=与滑块B发生碰撞(碰撞时间极短)后粘在一起,并压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平面上匀速运动,求:

①被压缩弹簧的最大弹性势能

②滑块C脱离弹簧后A、B、C三者的速度

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如图所示,倾角为的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M点固定一个质量为m、带电量为-q的小球Q。整个装置处在场强大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。现把一个带电量为+q的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动。N点与弹簧的上端和M的距离均为s0。P、Q以及弹簧的轴线ab与斜面平行。两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为k0,静电力常量为k。则(   )

A.小球P返回时,不可能撞到小球Q

B.小球P在N点的加速度大小为

C.小球P沿着斜面向下运动过程中,其电势能一定减少

D.当弹簧的压缩量为时,小球P的速度最大

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一战斗机进行投弹训练,战斗机以恒定速度沿水平方向飞行,先后释放甲、乙两颗炸弹,分别击中竖悬崖壁上的P点和Q点.释放两颗炸弹的时间间隔为f,击中P、Q的时间间隔为t′,不计空气阻力,以下对r和t′的判断正确的是  

       A.t′=0           B.0<t′<t       

       C.t′=t           D.t′>t   

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如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L.一个质量为m、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0.经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零.此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置I(不计空气阻力),则

       A.上升过程中,导线框的加速度逐渐减小

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       C.上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量的多

       D.上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等

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