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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)


练习册系列答案
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我国相继成功地发射了“嫦娥一号”和“嫦娥二号”月球探测卫星,为在2017年前后能发射返回式月球软着陆器打下了坚实的基础,“嫦娥二号”飞行高度距月球表面l00km,所探测到的有关月球的数据比飞行高度为200km的“嫦娥一号”更加详实。若两颗卫星环月的运行均可视为匀速圆周运动,则有(    )

A.“嫦娥二号”线速度比“嫦娥一号”小    

B.“嫦娥二号”周期比“嫦娥一号”小

C.“嫦娥二号”角速度比“嫦娥一号”小     

D.“嫦娥二号”加速度比“嫦娥一号”小

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在“用单分子油膜法估测分子大小”的实验中,已知实验室中使用的油酸酒精溶液的浓度为A,用滴管测得N滴这种油酸酒精的总体积为V,将一滴这种溶液滴在浅盘中撒有痱子粉的水面上,在玻璃板上描出油膜的边界线,再把每小格边长为a的透明方格纸放在玻璃板上,测得油膜占有的方格个数为x。用以上字母表示油酸分子直径的大小是:d=

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某同学做“测定干电池的电动势和内电阻”的实验,连接好的电路如下图所示。

(1)实验中,他发现,接通电键后,电压表的示数不为零、电流表的示数为零;改变变阻器滑片的位置,电压表的示数不变、电流表的示数仍为零。为了找出上述故障的原因,该同学用多用电表的电压档检查电路:把两表笔分别接b、c,分别接b、d和分别接b、e时,多用电表示数均为零:把两表笔分别接e、f和分别接d、f时,多用电表示数均与电压表示数相同。检查各接线柱处的连接均接触良好。由此推断故障原因应是

(2)故障排除后,测出路端电压U和总电流I的多组数据,见下表,试根据这些数据画出U—I图象,并求出该电池的电动势E = V、内阻r =

(3)该同学连接的电路有一处不规范,请指出并加以改正:


I/A

0.10

0.15

0.25

0.37

0.40

0.50

U/V

1.38

1.34

1.25

1.15

1.20

1.05

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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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汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,牵引力为F0。t1时刻,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻,汽车又恢复了匀速直线运动。下面几个关于汽车牵引力F、汽车速度v在这个过程中随时间t变化的图像中正确


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如图,与水平面成37°倾斜轨道AB,其沿长线在C点与半圆轨道CD(轨道半径R=1m)相切,全部轨道为绝缘材料制成且放在竖直面内。整个空间存在水平向左的匀强电场,MN的右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场。一个质量为0.4kg的带电小球沿斜面下滑,至B点时速度为,接着沿直线BC(此处无轨道)运动到达C处进入半圆轨道,进入时无动能损失,且刚好到达D点,从D点飞出时磁场消失,不计空气阻力,g=10m/s2,cos37°=0.8,求:

⑴小球带何种电荷。

⑵小球离开D点后的运动轨迹与直线AC的交点距C点的距离。

⑶小球在半圆轨道部分克服摩擦力所做的功。

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如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内。可视为质点的物块从A点正上方某处无初速下落,恰好落入小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出。已知物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的9倍,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失(g=10m/s2)。求:

(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍;

(2)物块和与水平轨道BC间的动摩擦因素。

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 有一半径r =m的圆柱体绕竖直轴OO´以角速度ω=8rad/s匀速转动,今用水平力F把质量m=l.2kg的物体A压在圆柱体的侧面,由于受挡板上竖直光滑槽的作用,物体A在水平方向上不能随圆柱体转动,而以v0=1.8m/s的速率匀速下滑,如图所示。已知物体A与圆柱体间的动摩擦因数μ=0.25,g取l0m/s2。下列说法中正确的有

A.圆柱体对A的摩擦力大小为20N

B.水平力F大小为48N

C.圆柱体转动一周过程中克服摩擦力做功为9.6J

D.圆柱体转动一周过程中,物体A克服摩擦力做功为5.4J

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