如图,
OAC的三个顶点的坐标分别为O(0,0)、A(L,0)、C(0,
L),在
OAC区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。在t=0时刻,同时从三角形的OA边各处以沿y轴正向的相同速度将质量均为m,电荷量均为q的带正电粒子射入磁场,已知在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子的速度方向垂直于y轴。不计粒子重力和空气阻力及粒子间相互作用。
(1)求磁场的磁感应强度B的大小;
(2)若从OA边两个不同位置射入磁场的粒子,先后从OC边上的同一点P(P点图中未标出)射出磁场,求这两个粒子在磁场中运动的时间t1与t2之间应满足的关系;
(3)从OC边上的同一点P射出磁场的这两个粒子经过P点的时间间隔与P点位置有关,若该时间间隔最大值为
,求粒子进入磁场时的速度大小。
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(1)(6分) 粒子在t0时间内,速度方向改变了90°,故周期
T=4t0 ①
由T=
得B=
②
(2)(6分)在同一点射出磁场的两粒子轨迹如图,轨迹所对应的圆心角分别为
和
,由几何关系有
=180°-
③
故t1+ t2=
=2t0 ④
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(3)(6分)由圆周运动知识可知,两粒子在磁场中运动的时间差
t与
=
-
成正比,由③得
=
-
=2
-180° ⑤
根据⑤式可知
越大,时间差
t越大由
t=
⑥
由③及题意代入数据得
的最大值为
=150° ⑦
在磁场中运动时间最长的粒子轨迹如图,由几何关系
=30° ⑧
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tan∠A=
=
得∠A=60° ⑨
=90°-∠A=30° ⑩
=L ⑪ 解得R=
⑫
根据qvB=
⑬ 代入数据解得 v=
⑭
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将横截面积为S的玻璃管弯成如图所示的连通器,放在水平桌面上,左、右管处在竖直状态,先关闭阀门K,往左、右管中分别注入高度为h2、h1 ,密度为
的液体,然后打开阀门K,直到液体静止,重力对液体做的功为( )
A.ρgs(h2-h1) B.
ρgs(h2-h1)
C.
ρgs(h2-h1)2 D.
ρgs(h2-h1)2
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右图为水平面上一质量m=10kg的物体在吊车作用下竖直向上运动过程中的v-t图像(g=10m/s2),以下判断正确的是
A.前3 s内货物处于失重状态
B.前3 s内物体的平均速度大于最后2 s内的平均速度
C.物体能上升的最大高度为27m
D.第4s末拉力的功率为零
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如图所示,C是放在光滑水平面上的木板,其质量为 3m,在木板的上面有两块质量均为m的小木块A和B,它们与木板间的动摩擦因数均为μ最初木板静止,A、B两木块同时分别以方向水平向右的初速度
和
在木板上滑动,木板足够长,A、B始终未滑离木板。求:
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(1)木块B从刚开始运动到与木板C速度刚好相等的过程中,木块B所发生的位移。
(2)木块A在整个过程中的最小速度。
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如图甲所示,将长方形导线框abcd垂直磁场方向放入匀强磁场B中,规定垂直ab边向右为ab边所受安培力F的正方向,F随时间的变化关系如图乙所示.选取垂直纸面向里为磁感应强度B的正方向,不考虑线圈的形变,则B随时间t的变化关系可能是下列选项中的( )
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设物体运动的加速度为a、速度为v、位移为x.现有四个不同物体的运动图象如图所示,假设物体在t=0时的速度均为零,则其中表示物体做单向直线运动的图象是
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如图所示,是验证机械能守恒定律的实验装置。物体A和B系在轻质细绳两端跨过光滑定滑轮,让A、B由静止释放。已知重力加速度为g。
(1)实验研究的对象是 (选填“A”或“B”或“AB”)。
(2)实验中除了已知重力加速度g ,还需测量的物理量是 。
A. 物体A和B的质量 B. 遮光片的宽度d
C. 光电门1、2间的距离h D. 遮光片通过光电门1、2的时间t1、t2
(3)若实验满足表达式_______ __________________ _,
则可验证机械能守恒【用已知和(2)中测出物理量的符号表示】。
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太阳内部持续不断地发生着4个质子(11H)聚变为1个氦核(42He)的热核反应,核反应方程是411H →42He +2X。已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c。下列说法中正确的是___________。(填选项前的字母)
A.方程中的X表示中子
B.方程中的X表示电子
C.这个核反应中的质量亏损△m=4m1-m2
D.这个核反应中释放的核能△E=(4m1-m2-2m3)c2
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如图所示,轻杆长3L,在杆两端分别固定质量均为m的球A和B,光滑水平转轴穿过杆上距球A为L处的O点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B运动到最高点时,杆对球B恰好无作用力。忽略空气阻力。则球B在最高点时
A. 球B的速度为零
B. 球A的速度大小为![]()
C. 水平转轴对杆的作用力为1.5mg
D. 水平转轴对杆的作用力为2.5mg
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