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7.一个质量为m、电荷量为q的粒子,从容器下方的小孔S1飘入电势差为U的加速电场,其初速度几乎为零,然后经过S3沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片D上.
(1)求粒子进入磁场时的速率.
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径.

分析 根据动能定理求出粒子进入磁场时的速度大小,根据粒子在磁场中的半径公式求出粒子在磁场中运动的轨道半径.

解答 解:(1)由动能定理得,qU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$ 
解得v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$.
(2)根据qvB=$m\frac{{v}^{2}}{r}$得,
r=$\frac{mv}{qB}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$.
答:(1)粒子进入磁场时的速率为$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径为$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$.

点评 本题是动能定理和牛顿定律的综合题,解决本题的关键会灵活运用动能定理和牛顿定律.

练习册系列答案
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D.用红外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光

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18.关于分子间的相互作用力,下列说法正确的是(  )
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B.当r>r0时,随r增大引力增大,斥力减小
C.当r<r0时,随r减小引力和斥力均增大,但斥力增大得快
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15.在真空中相距0.3m的光滑平面上,分别放置电量为-Q、+4Q的两点电荷qA、qB,在何处放点电荷qC,qC的电量多大时,可使三个电荷都处于平衡状态.

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2.我国照明用的交流电压是220V,频率是50Hz,它的电压有效值是220V,峰值是$220\sqrt{2}V$,周期是0.02s.我国动力线路的交流电压是380V,它的电压有效值是380V,峰值是$380\sqrt{2}$V.

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12.爱因斯坦是伟大的物理学家,下列说法正确的(  )
A.爱因斯坦首先提出能量量子化的概念,并解释了光电效应
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D.爱因斯坦提出了质能方程E=mc2,揭示核反应中蕴含巨大的能量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.一列简谐波沿直线传播,P、Q是波的传播方向上相距0.8m的两点.当时P、Q恰好都在波峰.且P、Q间只有一个波谷;当t=0.6s时,P、Q恰好都处于平衡位置,且P、Q间只有一个波峄和一个波谷.P、Q之间的这个波峰到Q点的距离笫一次为0.2m.试求:
(1)若波由P传向Q,波速是多少?
(2)若波由Q传向P,从t=0开始观察.哪些时刻P、Q间(P,Q除外)只有一个质点的位移大小等于振幅?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在半径为R的圆内存在垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度为B=kt+B0(B0及k均为常量且k>0),在磁场内有一个圆内接的正方形均匀导线框,总电阻为R0,在上、下两边的中点a、b引出两根导线,其电路如图所示,R1为定值电阻,其阻值为$\frac{{R}_{0}}{2}$,R2为滑动变阻器,其最大阻值为R0,滑片置于变阻器的中点:为理想电压表,平行板电容器的电容为C;L为灯泡,其电阻为R0,若不考虑正方形导线框的形变,则(  )
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17.如图a所示,左侧为某课外活动小组设计的某种速度选择装置,图b为它的立体图,由水平转轴及间隔为L的两个薄盘N1,N2构成,两盘面平行且与转轴垂直,两盘面间存在竖直向上的风力场(只产生竖直向上的风力),盘上各开一狭缝,两狭缝夹角可调,右侧为长为d的水平桌面,水平桌面的右端有一质量为m的小球B,用长度为d的不可伸长的细线悬挂,O为悬挂点,B对水平桌面的压力刚好为零,今有质量为m的另一小球A沿水平方向射入N1狭缝,匀速通过两盘间后穿过N2狭缝,并沿水平桌面运动到右端与小球B发生碰撞,设A与B碰撞时速度发生交换,已知小球A在水平桌面上运动是所受阻力为μmg
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