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【题目】为研究某种材料的荧光特性,兴趣小组的同学设计了图示装置;让质子经过MN两金属板之间的电场加速后,进入有界匀强磁场.磁场的宽度L=0.25m.磁感应强度大小B=0.01T.以出射小孔O为原点,水平向右建立x轴,在0.4≤x≤0.6区域的荧光屏上涂有荧光材枓,(已知质子的质量m=1.6×10﹣27 kg,电量q=1.6×10﹣19 C,进入电场时的初速度可略)

(1)要使质子能打在荧光屏上,加速电压的最小值是多少?
(2)当使质子打中荧光屏时的动能超过288eV.可使荧光材料发光,对于不同的加速电压,荧光屏上能够发光的区域长度是多少?

【答案】
(1)

解:质子经电场加速,由动能定理 ﹣0

进入磁场后做匀速圆周运动,有

联立解得

从点O运动到x=0.4m处,圆周运动半径r=o.2m

代入数据解得


(2)

解:由题意,当 时对应电场力做功最小值 ,则

根据

对应

,经检验:此时质子已经穿出磁场边界线,不能打到荧光屏上了,以磁场边界计算,有 ,即

能够发光的区域长度


【解析】(1)由动能定理求出粒子经电场加速后的速度,进入磁场后做匀速圆周运动运动,根据几何关系求出半径,联立方程即可求解出电压;(2)根据最小动能求出电压的最小值,由(1)得出的电压表达式求出最小半径,考虑到粒子要打到荧光屏上,再根据几何关系求出最大半径,进而得出发光区域长度
【考点精析】通过灵活运用动能定理的综合应用,掌握应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷即可以解答此题.

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【题目】如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,试判断:

①粒子带电;
②粒子在点加速度大;
③粒子在点动能大;
④ A、B两点相比,点电势高.

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【题目】一水平放置的圆盘,可以绕中心O点旋转,盘上放一个质量为m的铁块(可视为质点),轻质弹簧一端连接铁块,另一端系于O点,铁块与圆盘间的动摩擦因数为μ,如图所示.铁块随圆盘一起匀速转动,铁块距中心O点的距离为r,这时弹簧的拉力大小为F(F>μmg),g取10m/s2 , 已知铁块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则圆盘的角速度ω大小的范围是( )

A.0<ω<
B.0≤ω≤
C. <ω<
D. ≤ω≤

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【题目】一辆汽车从静止出发,在平直的公路上加速前进,如果发动机的牵引力保持恒定,汽车所受阻力保持不变,当功率达到额定功率后继续加速到最大速度,对于其速度变化图象和功率变化图象正确的是( )
A.
B.
C.
D.

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【题目】如图所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为l 的平行光滑金属导轨上,导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置间距为d的平行金属板,R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻.

(1)调节Rx=R,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v.
(2)改变Rx , 待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m带电量为+q的微粒水平射入金属板间,若它能匀速通过,求此时的Rx

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【题目】某实验小组的同学为了研究相对论的知识,取了三个完全相同的机械表,该小组的同学将机械表甲放在一辆高速行驶的动车上,机械表乙放在高速转动的圆盘上,转盘的向心加速度约为地球表面重力加速度的200倍,机械表丙放在密度极大的中子星附近。对这三个机械表的运行,下列说法正确的是(

A.甲、乙丙三个机械表都明显走慢

B.机械表乙和丙明显走慢,而机械表甲没有明显的变化

C.三个机械表始终一样

D.由于机械表丙受到中子星强大的引力,因此仅机械表丙明显走慢

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【题目】以下说法正确的是(  )

A. 运动电荷处于磁场中不一定受到洛伦兹力

B. 运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力

C. 某运动电荷在某处未受到洛伦兹力该处的磁感应强度一定为零

D. 洛伦兹力不能改变运动电荷的速度

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【题目】如图所示,自左向右依次固定放置半圆形玻璃砖、足够长的竖立的长方体玻璃砖和光屏,BCMNPQ三个表面相互平行.一点光源可沿着圆弧 移动,从点光源发出的一束白光始终正对圆心O射入半圆形玻璃砖,经过长方体玻璃砖后,打在光屏上.已知玻璃对红光的折射率为n=1.513,若不考虑光在各个界面的反射,则下列说法正确的是 (  )

A.点光源从B移动到C的过程中,光屏上总有彩色光斑
B.点光源从B移动到C的过程中,光屏上红色光斑的移动速率比紫色光斑的小
C.点光源在A点时,光屏上红色光斑在紫色光斑的下方
D.点光源在A点时,若撤除长方体玻璃砖,光屏上红色光斑将向上移动

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【题目】如图所示,某段滑雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从雪道上距底端高为h处由静止开始匀加速下滑,加速度大小为 g,他沿雪道滑到庑端的过程中,下列说法正确的是( )

A.运动员减少的重力势能全部转化为动能
B.运动员获得的动能为 mgh
C.运动员克服摩擦力做功为 mgh
D.下滑过程中系统减少的机械能为 mgh

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