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(22分)在一个放射源水平放射出、和三种射线,垂直射入如图所示磁场。区域Ⅰ和Ⅱ的...

(22分)在一个放射源水平放射出6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e三种射线,垂直射入如图所示磁场。区域Ⅰ和Ⅱ的宽度均为d,各自存在着垂直纸面的匀强磁场,两区域的磁感强度大小B相等,方向相反(粒子运动不考虑相对论效应)。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)若要筛选出速率大于v16ec8aac122bd4f6e粒子进入区域Ⅱ,要求磁场宽度d与B和v1的关系。

(2)若B=0.0034T,V1=0.1c(c是光速度),则可得d; 6ec8aac122bd4f6e粒子的速率为0.001c,计算6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e射线离开区域Ⅰ时的距离;并给出去除6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e射线的方法。

(3)当d满足第(1)小题所给关系时,请给出速率在;6ec8aac122bd4f6e区间的6ec8aac122bd4f6e粒子离开区域Ⅱ时的位置和方向。

(4)请设计一种方案,能使离开区域Ⅱ的6ec8aac122bd4f6e粒子束在右侧聚焦且水平出射。

已知:电子质量6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e粒子质量6ec8aac122bd4f6e,电子电荷量6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e时)

 

(1) (2),,可用薄纸挡去a粒子,须用厚铅板挡掉γ射线。 (3)速率在区间射出的β粒子速宽为,方向水平向右。 (4)由对称性可以设计出如图所示的磁场区域,最后形成聚焦,且方向水平向右。 【解析】 (1)根据带电粒子在磁场中受洛伦磁力作用后作圆周运动的规律                                          ① 由临界条件d、B和的关系为                                              ② (2)由①式可得a粒子的回旋半径 由②式得 竖直方向的距离为 可见通过区域Ⅰ的磁场难以将a粒子与γ射线分离。可用薄纸挡去a粒子,须用厚铅板挡掉γ射线。 (3)在上述磁场条件下,要求速率在区间的β粒子离开Ⅱ时的位置和方向。先求出速度为的β粒子所对应的圆周运动半径 该β粒子从区域Ⅰ磁场射出时,垂直方向偏离的距离为 同理可得从区域Ⅱ射出时,垂直方向偏离的距离为 同理可得,与速度为对应的β粒子垂直方向偏离的距离为 速率在区间射出的β粒子速宽为,方向水平向右。 (4)由对称性可以设计出如图所示的磁场区域,最后形成聚焦,且方向水平向右。
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考点分析:
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(20分)如图所示,一矩形轻质柔软反射膜可绕过O点垂直纸面的水平轴转动,其在纸面上的长度OA为L1,垂直纸面的宽度为L2。在膜的下端(图中A处)挂有一平行于转轴,质量为m,长为L2的导体棒使膜绷成平面。在膜下方水平放置一足够大的太阳能光电池板,能接收到经反射膜反射到光电池板上的所有光能,并将光能转化成电能。光电池板可等效为一个电池,输出电压恒定为U;输出电流正比于光电池板接收到的光能(设垂直于入射光单位面积上的光功率保持恒定)。导体棒处在方向竖直向上的匀强磁场B中,并与光电池构成回路,流经导体棒的电流垂直纸面向外(注:光电池与导体棒直接相连,连接导线未画出)。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)若有一束平行光水平入射,当反射膜与竖直方向成6ec8aac122bd4f6e=606ec8aac122bd4f6e时,导体棒处于受力平衡状态,求此时电流强度的大小和光电池的输出功率。

(2)当6ec8aac122bd4f6e变成456ec8aac122bd4f6e时,通过调整电路使导体棒保持平衡,光电池除维持导体棒力学平衡外,不能输出多少额外电功率?

 

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(16分)在一次国际城市运动会中,要求运动员从高为H的平台上A点由静止出发,沿着动摩擦因数为6ec8aac122bd4f6e的滑道向下运动到B点后水平滑出,最后落在水池中。设滑道的水平距离为L,B点的高度h可由运动员自由调节(取g=10m/s2)。求:

(1)运动员到达B点的速度与高度h的关系;

(2)运动员要达到最大水平运动距离,B点的高度h应调为多大?对应的最大水平距离6ec8aac122bd4f6e为多少?

(3)若图中H=4m,L=5m,动摩擦因数6ec8aac122bd4f6e=0.2,则水平运动距离要达到7m,h值应为多少?

 

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(20分)

Ⅰ(10分)

在“探究弹簧弹力大小与伸长量的关系”实验中,甲、乙两位同学选用不同的橡皮绳代替弹簧,为测量橡皮绳的劲度系数,他们在橡皮绳下端依次逐个挂上钩码(每个钩码的质量均为m=0.jkg,取g=10m/s2),并记录绳下端的坐标Xi(下标i表示挂在绳下端钩码个数)。然后逐个拿下钩码,同样记录绳下端面的坐标Xi,绳下端面坐标的值Xi=(Xi+ Xi)/2的数据如下表:

挂在橡皮绳下端的钩码个数

橡皮绳下端的坐标(Xi/mm)

1

216.5

216.5

2

246.7

232.0

3

284.0

246.5

4

335.0

264.2

5

394.5

281.3

6

462.0

301.0

(1)同一橡皮绳的Xi                   Xi(大于或小于);

(2)                   同学的数据更符合实验要求(甲或乙);

(3)选择一组数据用作图法得出该橡皮绳的劲度系数k(N/m);

(4)为了更好的测量劲度系数,在选用钩码时需考虑的因素有哪些?

Ⅱ. (10分)

在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,某同学测得电流—电压的数据如下表所示:

电流I/mA

2.7

5.4

12.4

19.5

27.8

36.4

47.1

56.1

69.6

81.7

93.2

电压U/V

0.04

0.08

0.21

0.54

1.30

2.20

3.52

4.77

6.90

9.12

11.46

(1)用上表数据描绘电压随电流的变化曲线;

(2)为了探究灯丝电阻与温度的关系,已作出电阻随电流的变化曲线如图所示;请指出图线的特征,并解释形成的原因。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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宇宙飞船以周期为T绕地地球作圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示。已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球处置周期为T0,太阳光可看作平行光,宇航员在A点测出的张角为6ec8aac122bd4f6e,则

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.飞船绕地球运动的线速度为6ec8aac122bd4f6e

B.一天内飞船经历“日全食”的次数为T/T0

C.飞船每次“日全食”过程的时间为6ec8aac122bd4f6e

D.飞船周期为T=6ec8aac122bd4f6e

 

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半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图(上)所示。有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图(下)所示。在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为q的静止微粒,则以下说法正确的是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.第3秒内上极板为正极

B.第3秒内上极板为负极

C.第2秒末微粒回到了原来位置

D.第3秒末两极板之间的电场强度大小为0.26ec8aac122bd4f6e

 

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