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如图所示,直线MN的下方有竖直向下的匀强电场,场强大小为E=700V/m.在电场...

如图所示,直线MN的下方有竖直向下的匀强电场,场强大小为E=700V/m.在电场区域内有一个平行于MN的挡板PQ;MN的上方有一个半径为R=0.866m的圆形弹性围栏,在围栏区域内有图示方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1.4T.围栏最低点一个小洞b,在b点正下方的电场区域内有一点a,a点到MN的距离d1=45cm,到PQ距离d2=5cm.现将一个质量为m=0.1g,带电量q=2×10-3C的带正电小球(重力不计),从a点由静止释放,在电场力作用下向下运动与挡板PQ相碰后电量减少到碰前的0.8倍,且碰撞前后瞬间小球的动能不变,不计小球运动过程中的空气阻力以及小球与围栏碰撞时的能量损失,试求:(已知1.2510=9.31,1.2511=11.628)
(1)求出小球第一次与挡板PQ相碰后向上运动的距离;
(2)小球第一次从小洞b进入围栏时的速度大小;
(3)小球从第一次进入围栏到离开围栏经历的时间.

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(1)、在与挡板PQ相碰碰撞时没有能量损失,只有电量损失.所以每碰一次,回弹的高度都会增加.向下运动时,电场力做正功,向上运动时,电场力做负功.由能量关系可求出第一次碰撞后小球向上运动的高度. (2)、通过第一问的解题方法,表示出碰撞n次时,小球上升的高度xn,如果满足xn>d1+d2,小球即可进入圆形磁场区域,由动能定理即可求出此时进入磁场区域的速度. (3)、因第二问已求出进入磁场的速度,小球在磁场中做圆周运动,即可求出小球的轨道半径和周期,通过几何关系求出小球的偏转角,从而判断碰撞的次数. 解析: (1)、设小球第一次与挡板相碰后向上运动距离为x1,由能量关系则有: qEd2=0.8qEx1        解得:x1=1.25d2=6.25cm      (2)、设第n次与挡板PQ相碰后向上运动距离为xn,由能量关系则有: 0.8nqExn=qEd2 要使小球能进入围栏,应有: xn>d1+d2 综上所述有:1.25n>10 所以:当小球与挡板碰撞11次后,小球将第一次进入围栏内 设进入速度大小为v,则应有: 解得:v=14m/s (3)、小球进入圆形围栏后,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,如图所示: 所以轨道半径:m 运动周期:s 图中  所以 θ=30° 即,当小球每转过120°圆周就与围栏碰撞一次,最终经过5次碰撞,从小洞b离开围栏区,故在围栏内运动时间为: s. 答:(1)求出小球第一次与挡板PQ相碰后向上运动的距离为6.25cm. (2)小球第一次从小洞b进入围栏时的速度大小为14m/s. (3)小球从第一次进入围栏到离开围栏经历的时间.
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考点分析:
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如图所示,竖直放置的足够长平行光滑金属导轨ab、cd,处在垂直导轨平面向里的水平匀强磁场中,其上端连接一个阻值为R=0.40Ω的电阻;质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒MN紧贴在导轨上,保持良好接触.现使金属棒MN由静止开始下滑,通过位移传感器测出下滑的位移大小与时间的关系如下表所示,导轨电阻不计,重力加速度g取l0m/s2.试求
时间t(s)0.20.40.60.81.01.21.4
下滑位移x(m)0.170.561.312.634.035.436.83
(1)当t=1.0s瞬间,电阻R两端电压U大小;
(2)金属棒MN在开始运动的前1s内,电阻R上产生的热量;
(3)从开始运动到t=1.0s的时间内,通过电阻R的电量.

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如图甲所示,长为4m的水平轨道AB与半径为R=0.6m的竖直半圆弧轨道BC在B处相连接,有一质量为1kg的滑块(大小不计),从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F的大小随位移变化关系如图乙所示,滑块与AB间动摩擦因数为0.25,与BC间的动摩擦因数未知,取g=l0m/s2.求:
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(2)滑块在水平轨道AB上运动前2m过程中所需的时间;
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①若增加黄光照射的强度,则毫安表______(选填“有”或“无”)示数.
②若改用蓝光照射光电管中的金属涂层,则毫安表______(选填“有”或“无”)示数.

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以下说法正确的是______
A.X射线是处于激发态的原子核辐射出的
B.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.当氢原子从n=3的状态跃迁到n=2的状态时,核外电子的运动加速度减小.
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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