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【題目】坐標原點O處有一點狀的放射源,它向xOy平面內的x軸上方各個方向發射粒子,粒子的速度大小都是v0,在0yd的區域內分布有指向y軸正方向的勻強電場,場強大小為E,其中qm分別為α粒子的電荷量和質量;在dy2d的區域內分布有垂直于xOy平面的勻強磁場.ab為一塊很大的平面感光板,放置于y2d處,如圖所示.觀察發現此時恰無粒子打到ab板上.(不考慮粒子的重力)

(1)粒子剛進入磁場時的動能Ek及磁感應強度B的大小;

(2)ab板平移到縱坐標為多少的位置時所有粒子恰好均能打到板上?并求ab板在此位置被粒子打中區域的長度L

【答案】(1) (2)

【解析】

(1)根據動能定理:

可得末動能:

根據可知,對于沿軸正方向射出的粒子進入磁場時與軸正方向夾角,其在電場中沿方向的位移:

易知若此粒子不能打到板上,則所有粒子均不能打到板,因此此粒子軌跡必與板相切,可得其圓周運動的半徑:

又根據洛倫茲力提供向心力:

可得:

(2)易知沿軸負方向射出的粒子若能打到板上,則所有粒子均能打到板上.其臨界情況就是此粒子軌跡恰好與板相切.可知此時磁場寬度為原來的,即當板位于的位置時,恰好所有粒子均能打到板上;

板上被打中區域的長度:

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,虛線所示的圓形區域內存在一垂直于紙面的勻強磁場,P為磁場邊界上的一點.大量相同的帶電粒子以相同的速率經過P點,在紙面內沿不同方向射入磁場.若粒子射入速率為v1,這些粒子在磁場邊界的出射點分布在六分之一圓周上;若粒子射入速率為v2,相應的出射點分布在三分之一圓周上.不計重力及帶電粒子之間的相互作用.則v2v1(  )

A.∶2B.∶1

C.∶1D.3∶

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【題目】如圖甲所示,電源的電動勢E6 V,內阻為r,閉合開關S,滑動變阻器的滑片CA端滑至B端的過程中,電路中的一些物理量的變化規律如圖乙所示:圖I描述電源的輸出功率隨端電壓的變化規律,圖II描述端電壓隨電流的變化規律、圖III描述電源的效率隨外電阻的變化規律,電表、導線對電路的影響不計。則下列說法不正確的是(  )

A.電源的內阻r

B.滑動變阻器最大阻值

C.I圖上b點的坐標(3V4.5W)

D.II圖上a點的坐標(0.6A4.8V)

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【題目】如圖所示,在等腰三角形ABC區域內有垂直紙面向外的勻強磁場,三角形的底邊AB2L θ45°O為底邊的中點。現有一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子從靜止開始經過電勢差為U的電場加速后,從O點垂直AB進入磁場,不計粒子的重力與空氣阻力的影響。

(1)求粒子經電場加速后射入磁場時的速度。

(2)若已知磁感應強度大小,則粒子從何處射出磁場?

(3)磁感應強度B為多少時,粒子在磁場中能以最大的圓周半徑偏轉后打到OA?

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【題目】下列四個實驗現象中不能表明電流能產生磁場的是(  )

A. 甲圖中導線通電后磁針發生偏轉

B. 乙圖中通電導線在磁場中受到力的作用

C. 丙圖中當電流方向相同時導線相互靠近

D. 丁圖中當電流方向相反時導線相互遠離

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【題目】如圖所示,在一固定水平放置的鋁環上方,有一條形磁鐵,從離地面高h處,由靜止開始下落,最后落在地面上。磁鐵下落過程中從鋁環中心穿過圓環,而不與鋁環接觸。若不計空氣阻力,下列說法正確的是(

A.磁鐵下落過程中,圓環中的電流方向先逆時針后順時針(從上向下看圓環)

B.不考慮起始位置,磁鐵下落過程中,磁鐵的加速度始終小于g

C.磁鐵下落過程中,磁鐵的機械能不斷減少

D.磁鐵落地時的速率等于

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【題目】兩條長直導線ABCD相互垂直,彼此相隔一很小距離,通以如圖所示方向的電流,其中AB固定,CD可以其中心為軸自由轉動或平動,則CD的運動情況是(

A. 順時針方向轉動,同時靠近導線AB

B. 順時針方向轉動,同時離開導線AB

C. 逆時針方向轉動,同時離開導線AB

D. 逆時針方向轉動,同時靠近導線AB

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【題目】如圖甲所示,矩形導體框架abcd水平固定放置,已知ac邊長1mab邊長為2mac邊和bd邊的阻值均為,其他部分電阻不計。阻值為的導體棒MN放在框架正中間,與框架接觸良好。導體框處于方向如圖甲所示的勻強磁場中,磁感應強度B隨時間t的變化如圖乙所示。

1)當開關S斷開時,求01s內導體棒上的電流方向及大小;

21s時閉合開關,同時導體棒以=1m/s的初速度水平向左運動,求此時ac邊上的電流方向及導體棒受到的安培力大小;

3)求02s內,ac邊上產生的熱量。

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【題目】如圖甲所示。在同一水平面上,兩條足夠長的平行金屬導軌MNPQ間距為,右端接有電阻,導軌EF連線左側光滑且絕緣.右側導軌粗糙,EFGH區域內有垂直導軌平面磁感應強度的矩形勻強磁場;一根輕質彈簧水平放置,左端固定在K點,右端與質量為的金屬棒a接觸但不栓接,且與導軌間的動摩擦因數,彈簧自由伸長時a棒剛好在EF處,金屬棒a垂直導軌放置,現使金屬棒a在外力作用下緩慢地由EF向左壓縮至AB處鎖定,壓縮量為。此時在EF處放上垂直于導軌質量電阻的靜止金屬棒b。接著釋放金屬棒a,兩金屬棒在EF處碰撞,a彈回并壓縮彈簧至CD處時速度剛好為零且被鎖定,此時壓縮量為b棒向右運動,經過從右邊界GH離開磁場,金屬棒b在磁場運動過程中流經電阻R的電量。設棒的運動都垂直于導軌,棒的大小不計,已知彈簧的彈力與形變量的關系圖像(如圖乙)與x軸所圍面積為彈簧具有的彈性勢能。求:

1)金屬棒a碰撞金屬棒b前瞬間的速度

2)金屬棒b離開磁場時的速度

3)整個過程中電阻R上產生的熱量

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