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如图所示,在y轴左侧放置一加速电场和偏转电场构成的发射装置,CD两板的中心线处于y=8cm的直线上;右侧圆形匀强磁场的磁感应强度大小为B=T、方向垂直xoy平面向里,在x轴上方11cm处放置一个与x轴平行的光屏。已知AB两板间电压UAB=100V, CD两板间电压 UCD=300V, 偏转电场极板长L=4cm,两板间距离d=6cm, 磁场圆心坐标为(6,0)、半径R=3cm。现有带正电的某种粒子从A极板附近由静止开始经电场加速,穿过B板沿CD两板间中心线y = 8cm进入偏转电场,由y轴上某点射出偏转电场,经磁场偏转后打在屏上。带电粒子比荷=106c/kg,不计带电粒子的重力。求:

(1)该粒子射出偏转电场时速度大小和方向;

(2)该粒子打在屏上的位置坐标;

(3)若将发射装置整体向下移动,试判断粒子能否垂直打到屏上?若不能,请简要说明理

由。若能,请计算该粒子垂直打在屏上的位置坐标和发射装置移动的距离。

 



解:

⑴  电场加速:                 (1分)

电场偏转:                        (1分)

                     (1分)

           (1分)

速度大小 m/s             (1分)

速度方向与x轴正方向夹角          (1分)

⑵如图所示,粒子与y轴负方向成45°进入第一象限,做匀速运动,进入磁场后做匀速圆周运动,运动四分之一周,出磁场后做匀速运动。由对称关系,粒子射出磁场时速度与x轴正方向成45°                     (2分)

   y =11cm                          (1分)

x = 6cm+11cm=17cm               (1分)

打在屏上的位置坐标(17cm,11cm)  (1分)

⑶可以垂直打在屏上。                (1分)

粒子在磁场中:

 轨道半径             (1分)

根据磁聚集原理,带电粒子在磁场中的轨道半径与圆形匀强磁场的半径R相等时,带电粒子必会聚于同一点,会聚的位置与粒子入射方向相垂直的直径的端点,即为如图所示的N点。                                                       (1分)

假设粒子可以垂直打在屏上。由几何关系得,垂直打到屏的位置坐标:

 cm ,y =11cm,位置坐标为(,11)             (1分)

因要求粒子垂直打到屏,则射出磁场时的速度方向与x轴垂直,此时粒子的轨道半径与x轴平行,从而推得射入磁场时的位置为x轴的M点(菱形对边平行且相等)。

向下移动的距离  (等腰梯形的两腰相等)             (2分)


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受水平外力F作用的物体,在粗糙水平面上作直线运动,其vt图线如图所示,则(  )

A.在0~t1秒内,外力F大小不断增大

B.在t1时刻,外力F为零

C.在t1t2秒内,外力F大小可能不断减小

D.在t1t2秒内,外力F大小可能先减小后增大

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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离, b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动。

⑴用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图所示,由此读出b=  ▲  mm;

⑵滑块通过B点的瞬时速度可表示为   ▲   

⑶某次实验测得倾角,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时mM组成的系统动能增加量可表示为ΔEk=  ▲  ,系统的重力势能减少量可表示为ΔEp=  ▲   ,在误差允许的范围内,若ΔEk = ΔEp则可认为系统的机械能守恒;

⑷在上次实验中,某同学改变AB间的距离,作出的图象如图所示,并测得M=m,则重力加速度g   ▲   m/s2


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下列说法中正确的有    ▲ 

A.核的比结合能比核的大

B.天然放射现象的发现,揭示了原子的核式结构

C.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子

D.1.0×1024核经过两个半衰期后还剩1.0×106

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如图所示,半径为的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场边界上A点一粒子源,源源不断地向磁场发射各种方向(均平行于纸面)且速度大小相等的带正电的粒子(重力不计),已知粒子的比荷为,速度大小为。则粒子在磁场中运动的最长时间为

A. B. C. D.

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如图,无限长的平行光滑金属轨道M、N,相距L,且水平放置;金属棒b和c之间通过绝缘轻弹簧相连,弹簧处于压缩状态,并锁定,压缩量为;整个装置放在磁感强度为B的匀强磁场中,磁场方向与轨道平面垂直.两棒开始静止,某一时刻,解除弹簧的锁定,两棒开始运动.已知两金属棒的质量mb=2mc=m,电阻Rb=RC=R,轨道的电阻不计.

(1)求当弹簧第一次恢复原长的过程中,通过导体棒某一横截面的电量.

(2)已知弹簧第一次恢复原长时,b棒速度大小为v,求此时c棒的加速度。

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一定质量的气体,在温度不变的条件下,将其压强变为原来的2倍,则

A.气体分子的平均动能增大

B.气体的密度变为原来的2倍

C.气体的体积变为原来的2倍

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真空中有一半径为r0的带电金属球壳,若取无穷远处为零电势,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布规律可用图中曲线表示,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离。下列说法中正确的是(    )

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