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如图所示,粒子源S可以不断产生质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计).粒子从O...

manfen5.com 满分网如图所示,粒子源S可以不断产生质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计).粒子从O1孔飘进一个水平方向的加速电场(初速不计),再经过小孔O2进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B1,方向如图.虚线PQ、MN之间存在着水平向右的匀强磁场,磁场范围足够大,磁感应强度大小为B2.一块折成直角的硬质塑料片abc(不带电,宽度和厚度都很小可忽略)放置在PQ、MN之间,截面图如图,a、c两点分别位于PQ、MN上,ab=bc=L,a=45°.粒子能沿图中虚线O2O3的延长线进入PQ、MN之间的区域.
(1)求加速电压U1
(2)假设粒子与硬质塑料片相碰后,速度大小不变,方向遵循光的反射定律,那么粒子与塑料片第一次相碰后到第二次相碰前做什么运动?
(3)粒子在PQ、MN之间的区域中运动的总时间t和总路程s.
(1)粒子经过复合场时,电场力向下,洛伦兹力向上,都与速度垂直,故合力为零,根据平衡条件列式求解速度; (2)粒子与磁场第一次碰撞后,速度向上,洛伦兹力提供向心力,在与ac边垂直的平面内做匀速圆周运动,经过一圈后,与ab边内侧碰撞,碰撞后水平向右运动,与bc边二次碰撞后,在与ac边垂直的平面内做再次匀速圆周运动,又经过一圈后,与b边外侧碰撞,水平向右离开磁场. (3)先分析出运动轨迹,再分匀速直线运动和匀速圆周运动讨论,对于匀速圆周运动,先计算半径和周期,再根据轨迹计算. 【解析】 (1)粒子在正交场中做匀速运动,Eq=qvB1, 则 由动能定理得  qU1=    得  U1=    即加速电压为. (2)粒子碰到ab后以大小为v的速度垂直磁场方向运动,在洛仑兹作用下在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动,转过一周后达到ab的下部.    (3)由qvB2=m       得 R== 由T=  得  T= 粒子在磁场中共碰板2次,做圆周运动的时间为 t1=2T= 做圆周运动的路程为 s1=2•2πR= 在水平方向上运动的路程  s2=, 经历的时间为t2== 则粒子在PQ、MN之间的区域中运动的总时间t=t1+t2=+ 总路程s=s1+s2=+ 即粒子在PQ、MN之间的区域中运动的总时间为+,总路程为+.
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考点分析:
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如图所示,一竖直光滑绝缘的管内有一劲度系数为k的绝缘弹簧,其下端固定于地面,上端与一质量为m,带电量为+q的小球A相连,整个空间存在一竖直向上的匀强电场,小球A静止时弹簧恰为原长.另一质量也为m的不带电的绝缘小球B从距A为x的P点由静止开始下落,与A发生碰撞后一起向下运动(全过程中小球A 的电量不发生变化,重力加速度为g).
(1)若x已知,试求B与A碰撞过程中损失的机械能;
(2)若x未知,且B与A在最高点恰未分离,试求A、B运动到最高点时弹簧的形变量;
(3)在满足第(2)问的情况下,试求A、B运动过程中的最大速度.

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某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:
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(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为______mm;
(2)用螺旋测微器测量其直径如右上图,由图可知其直径为______mm;
(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为______Ω.
(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R;电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω);
电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)
电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);直流电源E(电动势4V,内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);
滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A);开关S;导线若干.
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在右框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.
(5)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ=______Ω•m.(保留2位有效数字)
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某同学用如图所示的装置测定重力加速度.
①打出的纸带如图所示,实验时纸带的______端通过夹子和重物相连接.(选填“甲”或“乙”)
②纸带上1至9各点为计时点,由纸带所示数据可算出实验时的重力加速度为______m/s2
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如图所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,一带电微粒由a点进入电磁场并刚好能沿ab直线向上运动,下列说法正确的是( )
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A.微粒一定带负电
B.微粒动能一定减小
C.微粒的电势能一定增加
D.微粒的机械能一定增加
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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