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如图所示,半径分别为a、b的两同心虚线圆所围空间分别存在电场和磁场,中心O处固定一个半径很小(可忽略)的金属球,在小圆空间内存在沿半径向内的辐向电场,小圆周与金属球间电势差为U,两圆之间的空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,设有一个带负电的粒子从金属球表面沿+x轴方向以很小的初速度逸出,粒子质量为m,电量为q,(不计粒子重力,忽略粒子初速度)求:                                                                                              

(1)粒子到达小圆周上时的速度为多大?                                                                 

(2)粒子以(1)中的速度进入两圆间的磁场中,当磁感应强度超过某一临界值时,粒子将不能到达大圆周,求此最小值B.                                                                                                                               

(3)若磁感应强度取(2)中最小值,且b=(+1)a,要粒子恰好第一次沿逸出方向的反方向回到原出发点,粒子需经过多少次回旋?并求粒子在磁场中运动的时间.(设粒子与金属球正碰后电量不变且能以原速率原路返回)                                                                                                                  

                                                                                        

                                                                                                                                 


(1)粒子在电场中加速,根据动能定律得:

所以:v=

(2)粒子进入磁场后,受洛伦兹力做匀速圆周运动,有:

要使粒子不能到达大圆周,其最大的圆半径为轨迹圆与大圆周相切,如图,

则有:

所以:

联立解得:

(3)图中  tanθ=即θ=45°                   

则粒子在磁场中转过φ=270°,然后沿半径进入电场减速到达金属球表面,再经电场加速原路返回磁场,如此重复,恰好经过4个回旋后,沿与原出射方向相反的方向回到原出发点.        

因为   

将B代入,得粒子在磁场中运动时间为t=4×=

答:(1)粒子到达小圆周上时的速度为

(2)当磁感应强度超过某一临界值时,粒子将不能到达大圆周,求此最小值

(3)要粒子恰好第一次沿逸出方向的反方向回到原出发点,粒子需经过4次回旋;粒子在磁场中运动的时间

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


图示为氢原子能级的示意图,已知可见光的光子能量范围是1.62eV~3.11eV,则(  )

 

A.

氢原子从高能级向低能级跃迁时会吸收能量

 

B.

氢原子从n=4的激发态向n=3的激发态跃迁时不可能辐射出可见光

 

C.

要使处于基态的氢原子变成氢离子,至少要吸收13.6eV的能量

 

D.

大量氢原子从n=4的激发态向n=1的基态跃迁时,能发出三种频率的光子

 

E.

对处于n=4的激发态的氢原子跃迁时辐射出的光子,从n=4的激发态向n=1的基态跃迁时辐射出的光子频率最大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,半径为R的半圆形绝缘细环上、下圆弧上分别均匀带电+q和﹣q,k为静电力常量,则圆心O处的场强的大小为(     )                                                                                                           

                                                                                      

    A.               0    B.                                     C.         D.

                                                                                                                                       

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示装置由AB、BC、CD三段轨道组成,轨道交接处均由很小的圆弧平滑连接,其中轨道AB、CD段是光滑的,水平轨道BC的长度x=5m,轨道CD足够长且倾角θ=37°,A、D两点离轨道BC的高度分别为h1=4.30m,h2=1.35m.现让质量为m的小滑块自A点由静止释放.已知小滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:                                                                                            

(1)小滑块第一次到达C点时的速度大小;                                                  

(2)小滑块第一次与第二次通过C点的时间间隔;                                        

(3)小滑块从A点下落至最终停止运动整个过程在BC段的总路程;                   

(4)小滑块最终停止位置距B点的距离.                                                      

                                                                 

                                                                                                                       

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如图所示,图中MN为足够大的不带电薄金属板,在金属板的右侧,距离为d的位置上放入一个电荷量为+q的点电荷O,由于静电感应产生了如图所示的电场分布.P是金属板上的一点,P点与点电荷O之间的距离为r,几位同学想求出P点的电场强度大小,经过仔细研究,他们分别对P点的电场强度方向和大小做出以下判断,其中正确的是(    )                 

                                                                                                      

    A.  方向沿P点和点电荷的连线向左,大小为

    B.  方向沿P点和点电荷的连线向左,大小为

    C.  方向垂直于金属板向左,大小为

    D.  方向垂直于金属板向左,大小为

                                                                                                                                 

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科目:高中物理 来源: 题型:


某远距离输电电路的输电电压为U,输电导线的总电阻为R,下列分析正确的是

A.由公式得到,输电导线的电阻越大,功率损失越少

B.由公式得到,输电导线的电阻越小,电流越大

C.由公式得到,输电电流越大,输电导线上的功率损失越大

D.由公式得到,输电导线上的功率损失与电流强度成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示区域内存在匀强磁场,磁场的边界由x轴和曲线围成(x≤2m),现把一边长为2m的正方形单匝线框以水平速度v=l0m/s水平匀速地拉过该磁场区,磁场区的磁感应强度为0.4T,线框电阻R=0.5Ω,不计一切摩擦阻力,则

A.水平拉力F的最大值为8N

B.拉力F的最大功率为12.8W

C.拉力F要做25.6J的功才能让线框通过此磁场区

D.拉力F要做12.8J的功才能让线框通过此磁场区

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科目:高中物理 来源: 题型:


一水平的浅色长传送带上放置一质量为m的煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为μ.初始时,传送带与煤块都是静止的.现让传送带以恒定的加速度a开始运动,当其速度达到v后,便以此速度作匀速运动.经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动,关于上述过程,以下判断正确的是(重力加速度为g)

A. 将在煤块的右侧留下黑色痕迹

B.煤块相对传送带先向左滑,再向右滑,最后相对传送带静止

C.μ与a之间一定满足关系μg<a

D.传送带加速度a越大,黑色痕迹的长度越长

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