【题目】如图甲所示,两平行金属板接有如图乙所示随时间t变化的电压U,两板间电场可看作均匀的,且两板外无电场,板长L=0.2m,板间距离d=0.2m.在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,MN与两板中线OO′垂直,磁感应强度B=5×10﹣3T,方向垂直纸面向里.现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中,已知每个粒子速度v0=105 m/s,比荷q/m=108 C/kg,重力忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视作是恒定不变的.
(1)试求带电粒子射出电场时的最大速度;
(2)证明:在任意时刻从电场射出的带电粒子,进入磁场时在MN上的入射点和在MN上出射点的距离为定值,写出该距离的表达式;
(3)从电场射出的带电粒子,进入磁场运动一段时间后又射出磁场,求粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间.
【答案】
(1)解:偏转电压由0到200V的变化中,粒子流可能都能射出电场,也可能只有部分粒子能射出电场.
设偏转的电压为U0时,粒子刚好能经过极板的右边缘射出.
粒子的加速度:
粒子在偏转电场中的时间:
联立以上三式解得:
得U1=100V.
知偏转电压为100V时,粒子恰好能射出电场,且速度最大.
根据动能定理得,
代入数据解得: m/s.
方向:斜向右上方或斜向右下方,与初速度方向成45°夹角.
答:带电粒子射出电场时的最大速度为1.41×105m/s.
(2)解:设粒子射出电场速度方向与MN间夹角为θ.粒子射出电场时速度大小为:
又有洛伦兹力提供向心力:qvB=m
解得 .
因此粒子射进磁场点与射出磁场点间距离为:
s=2Rsinθ= m.
由此可看出,距离s与粒子在磁场中运行速度的大小无关,s为定值.
答:证明略,距离为0.4m;
(3)解:由(1)中结论可知,若粒子射出磁场的竖直分速度越大,则θ越小,故θ最小值为θm=45°,
此情景下圆弧对应的圆心角为270°,入射粒子在磁场中运行最长时间为:
s
当粒子从上板边缘飞出电场在进入磁场时,在磁场中运动的时间最短:
s.
答:粒子在磁场中运动的最长时间为3π×10﹣6s和最短时间为π×10﹣6s.
【解析】(1)当粒子从极板的右边缘射出时,粒子的速度最大,根据粒子在匀强电场中的偏转,通过偏转位移求出偏转的电压,再通过动能定理求出粒子射出电场时的最大速度.(2)设粒子射出电场速度方向与MN间夹角为θ,根据类平抛运动求出射出电场时的速度与初速度的关系,再根据带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,求出半径的表达式,从而求出入射点与出射点的距离表达式,看是否与夹角θ有关.(3)当带电粒子在磁场中运动的圆心角最大,运动的时间最长,圆心角最小,时间最短.类平抛运动竖直方向上的分速度越大,粒子射出电场速度方向与MN间夹角越小,圆心角越大,根据几何关系求出最大圆心角和最小圆心角,即可求出粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间.
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【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当下落180m时打开降落伞,伞张开后运动员就以11m/s2的加速度做匀减速直线运动,到达地面时速度为5m/s.(取g=10m/s2)问:
(1)运动员做自由落体运动的时间;
(2)运动员打开伞时的速度大小是多少?
(3)伞张开后运动员下落的距离为多少?
(4)离开飞机后,运动员经过多少时间才能到达地面?
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【题目】如图所示,水平桌面上有三个相同的物体a、b、c叠放在一起, a的左端通过一根轻绳与质量为m = 3kg的小球相连,绳与水平方向的夹角为60°,小球静止在光滑的半圆形器皿中.水平向右的力F = 40N作用在b上,三个物体保持静止状态. g取10m/s2,下列说法正确的是
A.物体c受到向右的静摩擦力
B.物体b受到一个摩擦力,方向向左
C.桌面对物体a的静摩擦力方向水平向右
D.撤去力F的瞬间,三个物体将获得向左的加速度
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【题目】甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其v-t图象如图所示。已知两车在t=3s时并排行驶,则
A. 在t=1s时,甲车在乙车后
B. 在t=0时,甲车在乙车前7.5m
C. 两车另一次并排行驶的时刻是t=2s
D. 甲、乙两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40m
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【题目】为了测量蹦床运动员从蹦床上跃起的高度,探究小组设计了如下的方法:他们在蹦床的弹性网上安装压力传感器,利用传感器记录运动员在运动过程中对弹性网的压力,来推测运动员跃起的高度.如图为某段时间内蹦床运动员的压力﹣时间图象.运动员在空中仅在竖直方向上运动,且可视为质点,则可估算出运动员在这段时间内跃起的最大高度为(g取10m/s2)( )
A.1.5m
B.1.8m
C.5.0m
D.7.2m
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【题目】我国计划2020年实现载人登月,若你通过努力学习、刻苦训练有幸成为中国登月第一人,而你为了测定月球表面附近的重力加速度进行了这样的实验:在月球表面上空让一个小球由静止开始自由下落,测出下落高度h=20m时,下落的时间正好为t=5s,请问:
【1】月球表面的重力加速度g为多大?
【2】小球下落2.5s时的瞬时速度为多大?
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【题目】学校每周一都会举行升旗仪式,已知国歌从响起到结束的时间是48s,旗杆高度是19m,红旗(上边缘)从离地面1.4m处开始升起.升旗时,国歌响起,旗手立即拉动绳子使红旗匀加速上升t1=4s,,然后使红旗匀速上升,最后红旗匀减速上升,国歌结束时红旗刚好到达旗杆的顶端且速度为零.已知红旗加速与匀减速过程的加速度大小相同。试求:
(1)红旗上升的高度h.
(2)红旗匀速上升的速度大小v和上升的时间t2.
(3)匀加速上升时加速度的大小a1.
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【题目】如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
A.物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2F
B.小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F
C.物块上升的最大高度为
D.速度v不能超过
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【题目】如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B 两球在同一直线上运动.两球质量关系为mB=2mA , 规定向右为正方向,A、B 两球的动量均为6kgm/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A 球的动量增量为4kgm/s,则( )
A.左方是A球,碰撞后A,B两球速度大小之比为2:5
B.左方是A球,碰撞后A,B两球速度大小之比为1:10
C.右方是A球,碰撞后A,B两球速度大小之比为2:5
D.右方是A球,碰撞后A,B两球速度大小之比为1:10
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