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【题目】如图,OAC为正三棱柱框架在xOy平面的一个截面,OAx轴正方向夹角为30°。OA上方空间存在沿y轴负方向、场强大小为E的匀强电场,框架内存在垂直OAC平面向外的匀强磁场。y轴上P点的离子源,每隔相同时间,以速度v0沿x轴正方向射出质量为m,电荷量为q的正离子,不考虑离子间的相互作用,离子恰好从OA正中间的小孔Q垂直于OA射入框架。若离子每次与框架内壁碰撞后等速率反弹,碰撞时间忽略不计,经过数次碰撞后又恰好从小孔Q沿与OA垂直方向射出框架,离子电荷量始终不变且离子的重力不计。已知第一个离子刚从Q处射入框架时,第二个离子恰好从P处射出,框架内磁感应强度大小不超过

(1)OQ间的距离;

(2)求匀强磁场磁感应强度的大小;

(3)第一个离子从框架射出前框架内最多可能有多少个离子。

【答案】(1);(2) (n=1、2、3、………,15)

【解析】(1)设离子从PQ的时间为t1,到Q点时,速度沿y方向的分量vy

有:

解得:

OQ间距为L,由几何关系有,

解得:

(2)设离子在磁场中作圆周运动的半径为r,依题意有,其中n=0,1,2,3……

离子在磁场中运动的速度

解得n=0,1,2,3,…,15

(3)离子在磁场中作圆周运动的周期为T

第一个离子进入框架到离开框架经历的时间为t2

经分析,其中n=0,1,2,3,…,15

解得

n=15时该式取最大值,

所以第一个离子从框架射出前框架内最多可能有6个离子

练习册系列答案
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【题目】20分)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块,在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为4.5m,如图(a)所示。时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短)。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板。已知碰撞后1s时间内小物块的图线如图(b)所示。木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g10m/s2。求

1)木板与地面间的动摩擦因数及小物块与木板间的动摩擦因数

2)木板的最小长度;

3)木板右端离墙壁的最终距离。

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【题目】物体做直线运动时可以用坐标轴上的坐标表示物体的位置,用坐标的变化量Δx表示物体的位移。如图所示,一个物体从A运动到C,它的位移Δx1=-4 m5 m=-9 m;从C运动到B,它的位移为Δx21 m-(-4 m)=5 m。正确的是( )

A. CB的位移大于AC的位移,因为正数大于负数

B. AC的位移大于CB的位移,因为符号表示位移的方向,不表示大小

C. 因为位移是矢量,所以这两个矢量的大小无法比较

D. 物体由AB的合位移

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【题目】如图所示,质量为m的金属环用线悬挂起来金属环有一半处于水平且与环面垂直的匀强磁场中从某时刻开始,磁感应强度均匀减小,则在磁感应强度均匀减小的过程中,关于线拉力的大小的下列说法中正确的是(  )

A. 小于环的重力mg,并保持恒定 B. 始终等于环的重力mg

C. 大于环的重力mg,并逐渐减小 D. 大于环的重力mg,并保持恒定

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【题目】如图所示,直角坐标系Oxy24象限有垂直坐标系向里的匀强磁场磁感应强度大小均为B,在第3象限有垂直坐标系向外的匀强磁场磁感应强度大小为2B,现将半径为R,圆心角为90°的扇形闭合导线框OPQ在外力作用下以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动.t=0时线框在图示位置,设电流逆时针方向为正方向.则下列关于导线框中的电流随时间变化关系正确的是( )

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,某种变速自行车有六个飞轮和三个链轮,链轮和飞轮的齿数如下表所示.前后轮直径为660 mm,人骑自行车行进速度为4 m/s时,脚踩踏板做匀速圆周运动的角速度最小值约为(  )

A. 1.9 rad/s B. 3.8 rad/s C. 6.5 rad/s D. 7.1 rad/s

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【题目】氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n=4的能级状态,关于这群氢原子下列的说法中正确的是( )

A. 这群氢原子可能辐射出4种频率的光

B. n=4能级向基态跃迁时辐射光的波长最长

C. 处于n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量

D. n=4能级跃迁到,n=3能级释放光子的能量大于从,n=3能级跃迁到,n=2能级释放的光子能量

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【题目】某实验员需要乘坐电梯,将一根粗细均匀的长为1=46cm的细玻璃管从10楼送到2楼实验室。玻璃管中有一段长h=20cm的水银柱,水银柱下方封闭了一段长l0=24cm的空气柱,电梯运行经历了加速、匀速和减速阶段且加速和减速过程电梯的加速度大小相等。已知系统温度恒定,空气可以看作理想气体,外界大气压强恒为p0=76cmHg,1cmHg=1330Pa,kg/m3每层楼高3m,电梯运行的最大速度为v=5.7m/s,重力加速度g=10m/s2若水银恰好不从玻璃管的上端口溢出,求:

(i)电梯的加速度;

(ii)电梯从10楼运动到2楼所用的时间。

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【题目】如图所示,固定在竖直平面内光滑的圆轨道半径R=2m,从最低点A有一质量为m=2kg的小球开始运动,初速度v0方向水平向右,重力加速度g10m/s2,下列说法正确的是(

A. 若初速度v0=5m/s,则运动过程中,小球可能会脱离圆轨道

B. 小球能到达最高点B的条件是

C. 若初速度v0=8m/s,则小球将在离A2.8m高的位置离开圆轨道

D. 若初速度v0=8m/s,则小球离开圆轨道时的速度大小为

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