【题目】如图所示,O′PQ是关于y轴对称的四分之一圆,在MNQP区域有均匀辐向电场,MN与PQ间的电压为U。一带正电的粒子从PQ上的任一位置由静止经电场加速后,都会从O′进入半径为R、中心位于坐标原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于xOy平面向外,大小为B,粒子经磁场偏转后都能平行于x轴射出。在磁场区域右侧有一对平行于x轴且到x轴距离都为R的金属平行板A和K,金属板长均为4R,其中K板接地,A与K两板间加有电压UAK>0,忽略极板电场的边缘效应。已知金属平行板左端连线与圆形磁场边界相切,O′在y轴上。
(1)求带电粒子的比荷;
(2)求带电粒子进入右侧电场时的纵坐标范围;
(3)若无论带电粒子从PQ上哪个位置出发都能达到K板上,则电压UAK至少为多大?
【答案】(1)(2)-R~R(3)U
【解析】
(1)在MNQP区域中,由动能定理可知
qU=mv2
由已知条件可知,带电粒子在磁场中运动的半径R0=R,洛伦兹力提供向心力:
qvB=m
解得
(2)如图所示,沿QN方向入射的带电粒子,在磁场中做圆周运动的圆心为O1,对应的圆心角为,
离开磁场的出射点a在y轴上的投影与O′的距离为
Δy=R+R
a点的纵坐标
ya=R
同理可得,沿PM方向入射的带电粒子离开磁场的出射点b的纵坐标
yb=-R
所以带电粒子进入电场时的纵坐标范围为
-R~R
(3)只要沿QN方向入射的带电粒子能打在K板上,则从其他位置入射的带电粒子也一定能打在K板上,在电场中
E=,F=qE=ma
y=R+R=at2
应满足4R≥vt,得
UAK≥U。
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【题目】如图所示,A、B两个带异种电荷的小球,分别被两根绝缘细绳系在木盒内的一竖直线上.静止时,木盒对地面的压力为FN,细绳对小球B的拉力为F(F不为0),若将系小球B的细绳断开,下列说法中正确的是( )
A.细绳刚断开时,木盒对地面的压力仍为FN
B.细绳刚断开时,木盒对地面的压力为(FN-F)
C.在小球B向上运动的过程中,木盒对地面的压力始终为(FN+F)
D.在小球B向上运动的过程中,木盒对地面的压力逐渐变大
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【题目】如图,半径为R的半球形玻璃体置于水平光屏上方,半球的上表面水平,上表面与光屏间的距离为。一束细单色光经球心O从空气中射入玻璃体内(入射面即纸面),入射角为45°,出射光线射在光屏上B点处。已知该玻璃的折射率为n=,光在真空的传播速度为c。求:
①光束从O点到B点的时间
②现将入射光束在纸面内向左平移,求射入玻璃体的光线在球面上恰好发生全反射时,光束在上表面的入射点到O点的距离。
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【题目】为推行低碳理念,很多城市使用如图所示的超级电容公交车。该车车底安装超级电容器(电容很大),车辆进站后,车顶充电设备随即自动升起,搭到充电站电缆上,通以大电流完成充电。每次只需在乘客上下车间隙充电30秒到1分钟,就能行驶3到5公里。假设该公交车的质量m=4×103kg,额定功率P=120kW,它在平直水平路面上行驶时,受到的阻力f是车重的0.1倍,g取10m/s2。在不载客的情况下,下列说法正确的是( )
A.充电电流越大,该公交车的电容也越大
B.该公交车储存的电荷仅跟充电电流的大小有关
C.该公交车在路面上行驶时最大速度可达20m/s
D.若该公交车从静止开始启动,以额定功率行驶50s后达到最大速度,则此过程它行驶了1050m
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【题目】某实验小组设计如图所示的电路,测量电源电动势E和一个定值电阻Rx的阻值。实验室提供的器材有:
待测电阻Rx(约100Ω),
待测电源E(电动势约3V,内阻不计),
电压表V(量程0~3V,内阻约15kΩ),
电阻箱R(阻值范围0~999.9Ω),电键S,导线若干。
实验步骤如下:
Ⅰ.闭合开关S,多次调节电阻箱,记下压表的示数U和电阻箱相应的阻值R;
Ⅱ.以R为纵坐标,_________为横坐标,作图线(用直线拟合);
Ⅲ.由图线得出直线与纵轴的交点坐标为—a(a>0),与横轴的交点坐标为b(b>0)。则定值电阻Rx=_____,电源电动势E=________(用a、b表示)
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【题目】地球赤道上有一物体随地球自转而做圆周运动,所受到的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受到的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受到的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面的重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则( )
A.F1=F2>F3B.a1=a2=g>a3
C.ω1=ω3<ω2D.v1=v2=v>v3
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【题目】在xOy坐标系的Ⅰ、Ⅳ象限有垂直纸面向里的匀强磁场,在x轴上A点(L,0)同时以相同速率v沿不同方向发出a、b两个相同带电粒子(粒子重力不计),其中a沿平行+y方向发射,经磁场偏转后,均先后到达y轴上的B点(0, L),则两个粒子到达B点的时间差为
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,用特殊材料制成的PQ界面垂直于x轴,只能让垂直打到PQ界面上的电子通过.PQ的左右两侧有两个对称的直角三角形区域,左侧的区域分布着方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,右侧区域内分布着竖直向上的匀强电场.现有速率不同的电子在纸面上从坐标原点O沿不同方向射向左侧三角形区域,不考虑电子间的相互作用.已知电子的电荷量为e,质量为m,在ΔOAC中,OA=l,θ=60°.
(1)求能通过PQ界面的电子所具有的最大速度及其从O点入射时与y轴的夹角;
(2)若以最大速度通过PQ界面的电子刚好被位于x轴上的F处的接收器所接收,求电场强度E的大小;
(3)在满足第(2)的情况下,求所有能通过PQ界面的电子最终穿越x轴的区间宽度.
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【题目】如图所示,物体A,B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体B的质量为2m,放置在倾角为的光滑斜面上,物体A的质量为m,用手托着物体A使弹簧处于原长,细绳伸直,A与地面的距离为h,物体B静止在斜面上挡板P处。放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对挡板恰好无压力,则下列说法正确的是( )
A.弹簧的劲度系数为
B.此时弹簧的弹性势能等于
C.此时物体A的加速度大小为g,方向竖直向上
D.此后物体B不可能离开挡板沿斜面向上运动
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