如图为一种质谱仪工作原理示意图.在以O为圆心,OH为对称轴,夹角为2α的扇形区域内分布着方向垂直于纸面的匀强磁场.对称于OH轴的C和D分别是离子发射点和收集点.CM垂直磁场左边界于M,且OM=d.现有一正离子束以小发散角(纸面内)从C射出,这些离子在CM方向上的分速度均为v0.若该离子束中比荷为
的离子都能汇聚到D,试求:
(1)磁感应强度的大小和方向(提示:可考虑沿CM方向运动的离子为研究对象);
(2)离子沿与CM成θ角的直线CN进入磁场,其轨道半径和在磁场中的运动时间;
(3)线段CM的长度.
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解析:
(1)设沿CM方向运动的离子在磁场中做圆周运动的轨道半径为R
由 ![]()
![]()
得B=![]()
磁场方向垂直纸面向外
(2)设沿CN运动的离子速度大小为v,在磁场中的轨道半径为R′,运动时间为t
由
vcosθ=v0 得v=![]()
R′=![]()
=![]()
方法一:
设弧长为s
t=![]()
s=2(θ+α)×R′
t=![]()
方法二:
离子在磁场中做匀速圆周运动的周期T=![]()
t=T×![]()
=![]()
(3)
方法一:
CM=MNcotθ
=![]()
R′=![]()
以上3式联立求解得
CM=dcotα
方法二:
设圆心为A,过A做AB垂直NO,
可以证明NM=BO
∵NM=CMtanθ
又∵BO=ABcotα
=R′sinθcotα
=![]()
∴CM=dcotα
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零。
则小球a
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A.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小
B.从N到P的过程中,速率先增大后减小
C.从N到Q的过程中,电势能一直增加
D.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量
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科目:高中物理 来源: 题型:
荷兰科学家惠更斯在研究物体碰撞问题时做出了突出的贡献.惠更斯所做的碰撞实验可简化为:三个质量分别为m
、m
、m
的小球,半径相同,并排悬挂在长度均为L的三根平行绳子上,彼此相互接触。现把质量为m
的小球拉开,上升到H高处释放,如图所示,已知各球间碰撞时同时满足动量守恒定律和机械能守恒定律,且碰撞时间极短,H远小于L,不计空气阻力。
(1)若三个球的质量相同,则发生碰撞的两球速度交换,试求此时系统的运动周期。
(2)若三个球的质量不同,要使球1与球2、球2与球3相碰之后,三个球具有同样的动量,则m
∶m
∶m
应为多少?它们上升的高度分别为多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在方向竖直向上的磁感应强度为B特斯拉的匀强磁场中有两条光滑固定的平行金属导轨MN、PQ,导轨足够长,间距为L,其电阻不计,导轨平面与磁场垂直。ab、cd为两根垂直于导轨水平放置的金属棒,其接入回路中的电阻均为R,质量均为m。与金属导轨平行的水平细线一端固定,另一端与cd棒的中点连接,细线能承受的最大拉力为T,一开始细线处于伸直状态,ab棒在平行导轨的水平拉力F(未知)的作用下以加速a向右做匀加速直线运动,两根金属棒运动时始终与导轨接触良好且与导轨垂直。求:
(1)经多长时间细线被拉断?
(2)若在细线被拉断瞬间撤去拉力F,两棒最终的速度各为多大?
(3)若在细线被拉断瞬间撤去拉力F,两根金属棒之间距离增量△x的最大值是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,有一个连通的,上、下两层均与水平面平行的“U”型的光滑金属平行导轨,在导轨面上各放一根完全相同的质量为m的匀质金属杆A1和A2,开始时两根金属杆与轨道垂直,在“U”型导轨的右侧空间存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场,杆A1在磁场中,杆A2在磁场之外。设两导轨面相距为H,平行导轨宽为L,导轨足够长且电阻不计,金属杆单位长度的电阻为r。
现在有同样的金属杆A3从左侧半圆形轨道的中
点从静止开始下滑,在下面与金属杆A2发生碰撞,
设碰撞后两杆立刻粘在一起并向右运动。求:
(1)回路内感应电流的最大值;
(2)在整个运动过程中,感应电流最多产生的热量;
(3)当杆A2、A3与杆A1的速度之比为3∶1时,A1受到
的安培力大小。
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科目:高中物理 来源: 题型:
随着越来越高的摩天大楼在各地的落成,至今普遍使用的钢索悬挂式电梯已经渐渐地不适用了.这是因为钢索的长度随着楼层的增高而相应增加,这样这些钢索会由于承受不了自身的重量,还没有挂电梯就会被扯断.为此,科学技术人员正在研究用磁动力来解决这个问题.如图所示就是一种磁动力电梯的模拟机,即在竖直平面上有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面的匀强磁场B1和B2,且B1和B2的方向相反,大小相等,即B1= B2=1T,两磁场始终竖直向上作匀速运动.电梯桥厢固定在如图所示的一个用超导材料制成的金属框abcd内(电梯桥厢在图中未画出),并且与之绝缘.电梯载人时的总质量为5×103kg,所受阻力f=500N,金属框垂直轨道的边长Lcd =2m,两磁场的宽度均与金属框的边长Lac相同,金属框整个回路的电阻R=9.5×10-4Ω,假如设计要求电梯以v1=10m/s的速度向上匀速运动,那么,
(1)磁场向上运动速度v0应该为多大?
(2)在电梯向上作匀速运动时,为维持它的运动,外界必须提供能量,那么这些能量是由谁提供的?此时系统的效率为多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
三根长度皆为l=1.00 m的不可伸长的绝缘轻线,其中两根的一端固定在天花板上的 O点,另一端分别挂有质量皆为m=1.00×10-2 kg的带电小球A和B,它们的电量分别为一q和+q,q=1.00×10-7C。A、B之间用第三根线连接起来。空间中存在大小为E=1.00×106N/C的匀强电场,场强方向沿水平向右,平衡时 A、B球的位置如图所示。现将O、B之间的线烧断,由于有空气阻力,A、B球最后会达到新的平衡位置。求最后两球的机械能与电势能的总和与烧断前相比改变了多少。(不计两带电小球间相互作用的静电力)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,楔形物体B静止在粗糙的斜面上,其质量为M,斜面倾角为
。一质量为m的小物块A静 止在斜面上。用恒力F沿斜面向上拉小物块,小物体A仍然静止在斜面上。下列说法正确的是
A.没有施加恒力
F时,地面对楔形物体B的支持力为Mg
B.施加恒力F时,地面对楔形物体B的摩攘力为![]()
C.施加恒力F时,地面对楔形物体B的支持力为![]()
D.施加恒力F时,地面对楔形物体B的摩擦力为![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
图a为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,图b为介质中平衡位置在
处的质点P的振动图象。下列说法中正确的是___________(双选,填正确答案标号)
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A.质点P的振动频率为4Hz
B.横波传播的速度为lm/s
C横波沿
轴负方向传播
D.在任意4s内质点P运动
的路程为24cm
E.t=1s时P的坐标为(4m,0)
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