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如图所示,以O为原点建立平面直角坐标系Oxy,沿y轴放置一平面荧光屏,在y>0,...

如图所示,以O为原点建立平面直角坐标系Oxy,沿y轴放置一平面荧光屏,在y>0,0<x<0.5m的区域有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小B=0.5T.在原点O放一个开有小孔粒子源,粒子源能同时放出比荷为q/m=4.0×106kg/C的不同速率的正离子束,沿与x轴成30°角从小孔射入磁场,最后打在荧光屏上,使荧光屏发亮.入射正离子束的速率在0到最大值vm=2.0×106m/s的范围内,不计离子之间的相互作用,也不计离子的重力.
(1)求离子打到荧光屏上的范围.
(2)若在某时刻(设为t=0时刻)沿与x轴成30°角方向射入各种速率的正离子,求经过manfen5.com 满分网s时这些离子所在位置构成的曲线方程.
(3)实际上,从O点射入的正离子束有一定的宽度,设正离子将在与x轴成30°~60°角内进入磁场.则某时刻(设为t=0时刻)在这一宽度内向各个方向射入各种速率的离子,求经过manfen5.com 满分网s时这些离子可能出现的区域面积.

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(1)离子进入磁场后由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律和圆周运动公式求出离子在磁场中运动最大的轨道半径rm,画出轨迹如下左图所示,由几何关系求出离子打到荧光屏上的范围. (2)由T=求出离子在磁场中运动的周期,根据t=s与周期T的关系,求出轨迹的圆心角.设离子的位置坐标为(x,y),得到参数方程:y=rcos30°和 x=r-rsin30°,即能求出轨迹方程. (3)分析与x轴成60°方向入射的离子的轨迹,经过时间t=s时,离子转过的圆心角为刚好打在y轴上,则知这些速率不同的离子,都打在y轴上.作出离子可能出现的区域范围,由几何知识求出面积. 【解析】 (1)由得, 离子在磁场中运动最大轨道半径:rm=1m 由几何关系知,最大速度的离子刚好沿磁场边缘打在荧光屏上,如左图所示. 所以OA1长度为:m 即离子打到荧光屏上的范围为: (2)离子在磁场中运动的周期为: 由题,经过时间:t=s,则 离子转过的圆心角为  设s这个时刻某离子的位置坐标为(x,y),则有    y=rcos30°    x=r-rsin30° 所以解得:就是所求的曲线方程. (3)由几何关系知,与x轴成60°方向入射的离子,经过时间:t=s时离子转过的圆心角为刚好打在y轴上,将t=s时刻这些离子所在坐标连成曲线,方程就是:x=0即都打在y轴上,所以在t=0时刻与x轴成30°~60°内进入磁场的正离子在t=s时刻全部出现在以O为圆心的扇形OA2C1范围内.如图  则离子可能出现的区域面积: 答: (1)离子打到荧光屏上的范围为[0,]. (2)经过s时这些离子所在位置构成的曲线方程是y=x. (3)经过s时这些离子可能出现的区域面积为0.26m2.
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考点分析:
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如图所示,两条间距l=1m的光滑金属导轨制成的斜面和水平面,斜面的中间用阻值为R=2Ω的电阻连接.在水平导轨区域和斜面导轨及其右侧区域内分别有竖直向下和竖直向上的匀强磁场B1 和B2,且B1=B2=0.5T.在斜面的顶端e、f两点分别用等长轻质柔软细导线连接ab.ab和cd是质量均为m=0.1kg,长度均为1m的两根金属棒,ab棒电阻为r1=2Ω,cd棒电阻为r2=4Ω,cd棒置于水平导轨上且与导轨垂直,金属棒、导线及导轨接触良好.已知t=0时刻起,cd棒在外力作用下开始水平向右运动(cd棒始终在水平导轨上运动),ab棒受到F=0.75+0.2t(N)沿水平向右的力作用,始终处于静止状态且静止时细导线与竖直方向夹角θ=37°.导轨的电阻不计,图中的虚线为绝缘材料制成的固定支架.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)分析并计算说明cd棒在磁场B1中做何种运动;
(2)t=0时刻起,求1s内通过ab棒的电量q;
(3)若t=0时刻起,2s内作用在cd棒上外力做功为W=21.33J,则这段时间内电阻R上产生的焦耳热QR多大?

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如图所示,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为2L,分别带有等量的正、负电荷,在两板间形成电场强度大小为E的匀强电场.A板的中央有一小孔(它的存在对两板间匀强电场分布的影响忽略不计),小孔的下沿右侧有一条与板垂直的水平粗糙绝缘轨道,一个质量为m,电荷量为q(q<0)的小球(可视为质点),在外力作用下静止在轨道的中点P处.小孔中固定一块绝缘材料制成的弹性板Q.撤去外力释放带电小球,它将在电场力作用下由静止开始向左运动,小球与弹性板Q发生碰撞,由于板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开Q瞬间,小球的电荷量都损失一部分,而变成刚与Q接触时小球电荷量的manfen5.com 满分网,并以与碰前大小相等的速率反方向弹回.已知带电小球第一次与Q碰后恰好能回到P点.求:
(1)小球与粗糙轨道间的滑动摩擦力的大小;
(2)小球经过多长时间停止运动,停在何位置.

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某学习小组为探究导电溶液的电阻在体积相同时,电阻值与长度的关系.选取一根乳胶管,里面灌满了稀盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的盐水柱X(电阻约为2kΩ).实验室中还提供如下实验器材:
A.电压表V(量程4V,电阻约为4.0kΩ)
B.电流表A1(量程100mA,电阻RA1约为5Ω)
C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω)
D.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流为1A)
E.滑动变阻器R2:最大阻值1kΩ;
E.锂电池(电动势标E称值为3.7V)
F.开关S一只,导线若干
(1)为了测定盐水柱X的阻值,该小组同学设计了如图所示的电路图,则电流表应该选择______(填A1或A2),滑动变阻器应该选择______(填R1或R2).
(2)为探究导电溶液的电阻在体积V相同时,电阻值与长度的关系.该小组同学通过握住乳胶管两端把它均匀拉长改变长度,多次实验测得稀盐水柱长度L、电阻R的数据如下表:
实验次数123456
长度L(cm)20.025.030.035.040.045.0
电阻R(kΩ)1.32.13.04.15.36.7
①为了定量研究电阻R与长度L的关系,该小组用纵坐标表示电阻R,作出了如图所示的图线,你认为横坐标表示的物理量是______
②该小组同学根据①作出的图线求得斜率为k,测得导电溶液的体积为V,则电阻率ρ=______

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(1)实验装置如图所示,设左右两边沙袋的质量分别为m2、m1
(2)从m中取出质量为△m的砝码放在右边沙袋中(剩余砝码都放在左边沙袋中,发现质量为m1的沙袋下降,质量为m2的沙袋上升(质量为m1的沙袋下降过程未与其他物体相碰);
(3)用米尺测出质量为m1的沙袋从静止开始下降的距离h,
用秒表测出质量为m1的沙袋下降距离h所对应的时间t,则可求沙袋的加速度大小为a=______
(4)改变右边砝码的质量△m,测量相应的加速度a,得到多组△m及a的数据,作出“a~△m”图线;
(5)若求得图线的斜率k=4m/kg•s2,截距为b=2m/s2,沙袋的质量m1=______ kg,m2=______kg.

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B.电场力对小球做功为零
C.小球的机械能一定减小
D.C可能位于AB直线的左侧
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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