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如图甲所示,平行正对金属板A、B间距为d,板长为L,板面水平,加电压后其间匀强电场的场强为E=V/m,方向竖直向上.板间有周期性变化的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,设垂直纸面向里为正方向.t=0时刻一带电粒子从电场左侧靠近B板处以水平向右的初速度v0开始做匀速直线运动.(设A、B板内侧与粒子绝缘且光滑,重力加速度取g=10m/s2

(1)判断粒子电性的正负,并求粒子的比荷

(2)t0时刻起,经过1s粒子第一次速度变为水平向左,则B1多大?

(3)若B2=B1,t0=s,要使粒子能平行向右到达A板的右端,试求d与L比值的最大值kmax与最小值kmin,并求比值的取值范围△k的最大值.


考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.

专题:带电粒子在复合场中的运动专题.

分析:(1)抓住粒子做匀速直线运动,重力和电场力平衡,根据平衡得出粒子的电性以及比荷的大小.

(2)t0时刻起粒子做匀速圆周运动,经过半个圆周速度第一次变为水平向左,结合周期公式求出磁感应强度的大小.

(3)电场力和重力平衡,粒子在磁场中做圆周运动,根据半径公式求出粒子在不同磁场中做圆周运动的半径,要使粒子能平行向右到达A板右边沿,则粒子在两种磁场中回旋半周的次数相同,结合几何关系进行求解.

解答:  解:(1)因为粒子做匀速直线运动,重力与电场力平衡,电场力竖直向上,故粒子带正电.

有:Eq=mg

得:

(2)t0时刻起粒子做匀速圆周运动,经过半个圆周速度第一次变为水平向左,设粒子在磁感应强度为B1的磁场中运动周期为T1,设粒子质量为m,电荷量为q,

有:,且T1=1s

解得:B1=0.2T

(3)设磁感应强度为B1和B2时粒子运动的半径分别为R1和R2

有:

要使粒子能平行向右到达A板右边沿,则粒子在两种磁场中回旋半周的次数相同,设为n,有:

,Lmax=(n=1,2,3,…)

,(n=1,2,3,…)

,当n=1 时,△k有最大值,且最大值为:△kmax=1.5.

答:(1)粒子的比荷为5πC/kg;

(2)B1的大小为0.2T;

(3)比值的取值范围△k的最大值为1.5.

点评:本题考查了带电粒子在复合场中的运动,知道电场力和重力平衡,受洛伦兹力提供向心力,做圆周运动,结合半径公式、周期公式进行求解,第三问对数学能力要求较高,属于压轴部分,需加强这方面的训练.

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科目:高中物理 来源: 题型:


某线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴匀速转动产生交变电流的图象如图所示,由图中信息可以判断

A.t2 和 t4 时刻线圈处于中性面位置

B.t1 和 t3 时刻穿过线圈的磁通量最大

C.t2 和 t4 时刻穿过线圈磁通量的变化率最大

D.t2 到 t4 时刻穿过线圈中的磁通量变化量为零

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甲乙两球位于同一竖直直线上的不同位置,甲比乙高h,如图所示,将甲乙两球分别以υ1、υ2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,下列条件中有可能使乙球击中甲球的是(     )

  A.甲先抛出,且υ1<υ2   B.甲先抛出,且υ1>υ2

  C.甲后抛出,且υ1<υ2   D.甲后抛出,且υ1>υ2

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半径R=40cm竖直放置的光滑圆轨道与水平直轨道相连接(如图所示).质量m=50g的小球A以一定的初速度由直轨道向左运动,并沿圆轨道的内壁冲上去.如果A经过N点时的速度V1=6m/s,A经过轨道最高点M后作平抛运动,平抛的水平距离为1.6m.求:

(1)小球经过M时速度多大;

(2)小球经过M时对轨道的压力多大;

(3)小球从N点滑到轨道最高点M的过程中克服摩擦力做的功是多少.(g=10m/s2

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如图所示,匀强磁场的边界为直角三角形,∠EGF=30°,已知磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.F处有一粒子源,沿FG方向发射出大量带正电荷q的同种粒子,粒子质量为m,粒子的初速度v0大小可调,则下列说法正确的是(     )

  A.若粒子能到达EG边界,则粒子速度越大,从F运动到EG边的时间越长

  B.无论v0取何值,粒子都无法到达E点

  C.能到达EF边界的所有粒子所用的时间均相等

  D.粒子从F运动到EG边所用的最长时间为

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以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是(     )

  A.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,改用波长较长的光照射该金属可能发生光电效应

  B.康普顿效应证实了光子像其他粒子一样,不但具有动能,也具有动量

  C.氡222的半衰期为3.8天,则质量为4g的氡222经过7.6天还剩下1g的氡222

  D.玻尔理论解释了原子发射出来的光子其谱线为什么是不连续的

  E.   重核裂变为几个中等质量的核,则其平均核子质量会增加

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汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,牵引力为F0,t1时刻,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻,汽车又恢复了匀速直线运动.能正确表示这一过程中汽车牵引力F随时间t、速度v随时间t变化的图象是(     )

  A. B. C. D.

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如图所示,质量m=1kg的物块,以速度v0=4m/s滑上正沿逆时针转动的水平传送带,传送带两滑轮A、B间的距离L=6m,已知传送带的速度v=2m/s,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2.关于物块在传送带上的运动,以下说法正确的是(     )

  A.物块滑离传送带时的速率为2m/s

  B.物块在传送带上运动的时间为4s

  C.皮带对物块的摩擦力对物块做功为6J

  D.整个运动过程中由于摩擦产生的热量为18J

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如图甲所示,位于竖直平面内的轨道,由一段斜的光滑直轨道MO和一段水平的粗糙直轨道ON连接而成,以O为原点建立坐标轴.滑块A从轨道MO上相对于水平轨道高h=0.20m处由静止开始下滑,进入水平轨道时无机械能损失.滑块B置于水平轨道上x1=0.40m处.A、B间存在相互作用的斥力,斥力F与A、B间距离s的关系如图乙所示.当滑块A运动到x2=0.20m处时,滑块B恰好开始运动;滑块A向右运动一段距离后速度减为零,此时滑块B的速度vB=0.07m/s;之后滑块A沿x轴负方向运动,其最大速度vA=0.14m/s.已知滑块A、B均可视为质点,质量均为m=1.0kg,它们与水平轨道间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取重力加速度g=10m/s2.求:

(1)滑块A从轨道MO滑下,到达O点时速度的大小v;

(2)滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ;

(3)整个运动过程中,滑块B的最大速度vmax

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