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一种离子分析器简化结构如图所示.电离室可将原子或分子电离为正离子,正离子陆续飘出右侧小孔(初速度视为零)进入电压为U的加速电场,离开加速电场后从O点沿x轴正方向进入半径为r的半圆形匀强磁场区域,O点为磁场区域圆心同时是坐标原点,y轴为磁场左边界.该磁场磁感应强度连续可调.在磁场的半圆形边界上紧挨放置多个“探测﹣计数器”,当磁感应强度为某值时,不同比荷的离子将被位置不同的“探测﹣计数器”探测到并计数.整个装置处于真空室内.某次研究时发现,当磁感应强度为B0时,仅有位于P处的探测器有计数,P点与O点的连线与x轴正方向夹角θ=30°.连续、缓慢减小(离子从进入磁场到被探测到的过程中,磁感应强度视为不变)磁感应强度的大小,发现当磁感应强度为时,开始有两个探测器有计数.不计重力和离子间的相互作用.求:

(1)磁感应强度为B0时,在P处被发现的离子的比荷,以及这种离子在磁场中运动的时间t

(2)使得后被发现的离子,在P处被探测到的磁感应强度B

(3)当后发现的离子在P点被探测到时,先发现的离子被探测到的位置坐标.


【考点】: 带电粒子在匀强磁场中的运动.

【专题】:带电粒子在磁场中的运动专题.

【分析】:(1)粒子经电场加速,由动能定理可求得加速后的速度,进入磁场后做匀速圆周运动,由洛仑兹力充当向心力可求得比荷,再由时间和周期的关系可求得离子在磁场中的时间;

(2)由几何关系可明确粒子的半径,再由洛仑兹力充当向心力可求得两种情况下的磁感应强度的大小关系;

(3)根据粒子在磁场中的运动规律,利用几何关系可明确离子被探测到的位置坐标.

【解析】: 解:(1)加速过程有qU=mv2

圆周运动有R=

由分析知R=r

=

离子在磁场中运动的时间t===

(2)由题意知,当磁感应强度为时,后发现的离子在磁场半圆形边界与+y轴交点处被探测到,此时其运动半径为

==

当这种离子在P处被探测到时,其运动半径为r

有r=

两式比较得B=

(3)对先发现的离子,在P处被探测到有r=

当磁感应强度变为时,其半径变为R´=4r

由几何关系有

x2+y2=r2

x2+(4r﹣y)2=(4r)2

得x=r

y=

答:(1)磁感应强度为B0时,在P处被发现的离子的比荷,以及这种离子在磁场中运动的时间t为

(2)使得后被发现的离子,在P处被探测到的磁感应强度B为

(3)当后发现的离子在P点被探测到时,先发现的离子被探测到的位置坐标为(r,

【点评】:本题考查带电粒子在电磁场中的运动,要注意正确分析粒子的运动过程,明确粒子在各种场的区域内的运动性质,再利用电场中由动能定理求解,而在磁场中注意圆心和半径的确定,根据洛仑兹力充当向心力可明确磁感应强度的大小关系.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


嫦娥五号探测器由轨道器、返回器、着陆器等多个部分组成.探测器预计在2017年由长征五号运载火箭在中国文昌卫星发射中心发射升空,自动完成月面样品采集,并从月球起飞,返回地球,带回约2kg月球样品.某同学从网上得到一些信息,如表格中的数据所示,请根据题意,判断地球和月球的密度之比为(  )

月球半径 R0

月球表面处的重力加速度 g0

地球和月球的半径之比 =4

地球表面和月球表面的重力加速度之比 =6

  A.  B.  C. 4 D. 6

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科目:高中物理 来源: 题型:


为了测量某电池的电动势E(约为3V)和内阻r,选用的器材如下:

A.电流表G1(量程为2mA,内电阻为100Ω)

B.电流表G2(量程为1mA,内电阻为200Ω)

C.电阻箱R1(0~99.99Ω)

D.电阻箱R2(0~9999Ω)

E.滑动变阻器R3(0~100Ω 允许最大电流1A)

F.待测电池

G.开关一个、导线若干

(1)某同学利用上述器材,采用图甲的电路测量该电池的电动势和内阻,请按照图甲将图乙所示的实物图连线;

(2)图甲中利用电阻箱R1将电流表G1改装成了量程为0.5A的电流表,利用电阻箱R2将将电流表G2装成了量程为3V的电压表,则电阻箱R2的阻值调到  Ω;

(3)以G2示数I2为纵坐标,G1示数I1为横坐标,作出I2﹣I1图象如图丙所示,结合图象可得出电源的电动势为  V,电源的内阻为  Ω;(结果均保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:


有一小灯泡,标有“10V,2W“的字样,现用如图甲所示的电路,测定它在不同电压下的实际功率与电压间的关系.实验中需要测定通过小灯泡的电流和它两端的电压.现备有下列器材:

A.直流电源,电动势12V,内电阻不计

B.直流电流表,量程0.6A,内阻约为0.1Ω

C.直流电流表,量程300mA,内阻约为5Ω

D.直流电压表,量程15V,内阻约为15kΩ

E.滑动变阻器,最大电阻10Ω,额定电流2A

F.滑动变阻器,最大电阻1kΩ,额定电流0.5A

G.开关,导线若干

(1)为了尽可能提高实验精度,实验中所选电流表为  ,所选滑动变阻器为  (只填所列选项前的字母)

(2)图甲中电压表未接入电路的一端应接于  点(填“a“或“b“)

(3)根据完善后的电路图,将图乙中所给实物连成实验电路.

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如图所示,匝数为50匝的矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=100rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V,60W”的灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是(  )

  A. 在图示位置线框中产生的感应电动势最大

  B. 线框中产生电动势的有效值为250 V

  C. 变压器原、副线圈匝数之比为25:22

  D. 允许变压器输出的最大功率为1 000 W

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直角三角形玻璃砖ABC,其中∠A=30°,平放于水平桌面上,如图为其俯视图.一束单色光以45°的入射角水平射入其AB面,在AB面折射后又在AC面处发生一次反射,最后垂直于BC面穿出玻璃砖.求这种玻璃对这束单色光的折射率.

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LED绿色照明技术已经走进我们的生活.某实验小组要精确测定额定电压为3V的LED灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻大约500Ω,电学符号与小灯泡电学符号相同.

实验室提供的器材有:

A.电流表A1(量程为0至50mA,内阻RA1约为3Ω)

B.电流表A2(量程为0至3mA,内阻RA2=15Ω)

C.定值电阻R1=697Ω

D.定值电阻R2=1985Ω

E.滑动变阻器R(0至20Ω)一只

F.电压表V(量程为0至12V,内阻RV=1kΩ)

G.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)

H.开关S一只,导线若干

(1)如图1所示,请选择合适的器材,电表1为  ,电表2为  ,定值电阻为  .(填写器材前的字母编号)

(2)将采用的电路图如图2补充完整.

(3)写出测量LED灯正常工作时的电阻表达式Rx=  (填字母,电流表A1,电流表A2电压表V的读数分别用I1、I2、U表示),当表达式中的  (填字母)达到  ,记下另一电表的读数代入表达式,其结果为LED灯正常工作时电阻.

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 如图所示, 有A、B两物体,, 用细绳连接后放在光滑的斜面上, 在它们下滑的过程中                      

A. 它们的加速度  

B. 它们的加速度小于

C. 细绳的张力        

D. 细绳的张力

 

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如图所示,有一内表面光滑的金属盒,底面长为L=1.2m,质量为m1=1kg,放在水平面上,与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,在盒内最右端放一半径为r=0.1m的光滑金属球,质量为m2=1kg,现在盒的左端,给盒一个初速度v=3m/s(盒壁厚度,球与盒发生碰撞的时间和能量损失均忽略不计,g取10m/s2)求:金属盒从开始运动到最后静止所经历的时间?

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