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(16分)如图所示,在xoy平面内,y轴左侧有沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大...

(16分)如图所示,在xoy平面内,y轴左侧有沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E;在0<x<L区域内,x轴上、下方有相反方向的匀强电场,电场强度大小均为2E;在x>L的区域内有垂直于xoy平面的匀强磁场,磁感应强度大小不变、方向做周期性变化。一电荷量为q、质量为m的带正电粒子(粒子重力不计),由坐标为(-L,满分5 manfen5.com)的A点静止释放。

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⑴求粒子第一次通过y轴时速度大小;

⑵求粒子第一次射入磁场时的位置坐标及速度;

⑶现控制磁场方向的变化周期和释放粒子的时刻,实现粒子能沿一定轨道做往复运动,求磁场的磁感应强度B大小取值范围。

 

 ⑴v0=;⑵(L,L),v=,方向与x轴正方向成45°角斜向上;⑶0<B< 【解析】 试题分析:⑴粒子在y轴左侧的匀强电场中被加速做直线运动,根据动能定理有:qEL=-0 解得粒子第一次通过y轴时速度大小为:v0= ⑵粒子进入偏转电场后作类平抛运动,设其运动时间为t,在x方向上有:L=v0t 在y方向上有:Δy=,vy= 解得:Δy=,vy=v0 所以粒子第一次射入磁场时的位置坐标为(L,L) 速度大小为:v==,方向与x轴正方向成45°角斜向上 ⑶在磁场中,粒子做匀速圆周运动,根据向心力公式和牛顿第二定律有:qvB= 解得粒子做匀速圆周运动的轨道半径为:R= 由对称性可知,射出磁场后必须在x轴下方的电场中运动,才能实现粒子沿一定轨道做往复运动,如图所示。 当CC1=++=时,轨道半径R最小,对应的磁感应强度B最大,粒子紧贴x轴进入y轴左侧的电场 根据图中几何关系有:R2+R2=CC12 解得最小半径为:R=,对应的磁感应强度的最大值为:Bmax= 所以磁感应强度大小取值范围:0<B< 考点:本题主要考查了带电粒子在复合场中的运动问题,属于中档题。
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考点分析:
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(16分)如图所示,水平传送带上A、B两端点间距L=4m,半径R=1m的光滑半圆形轨道固定于竖直平面内,下端与传送带B相切。传送带以v0=4m/s的速度沿图示方向匀速运动,质量m=1kg的小滑块由静止放到传送带的A端,经一段时间运动到B端,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2

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⑴求滑块到达B端的速度;

⑵求滑块由A运动到B的过程中,滑块与传送带间摩擦产生的热量;

⑶仅改变传送带的速度,其他条件不变,计算说明滑块能否通过圆轨道最高点C。

 

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(15分)如图所示,相距L=0.4m、电阻不计的两平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.15Ω的电阻相连,导轨处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面。质量m=0.1kg、电阻r=0.05Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直。t=0时起棒在水平外力F作用下以初速度v0=2m/s、加速度a=1m/s2沿导轨向右匀加速运动。求:

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⑴t=1s时回路中的电流;

⑵t=1s时外力F大小;

⑶第1s内通过棒的电荷量。

 

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一静止的铀核满分5 manfen5.comU(原子质量为232.0372u)放出一个带电粒子(原子质量为4.0026u)后衰变成钍核满分5 manfen5.comTh(原子质量为228.0287u)。

①该过程的衰变方程为                                             ;

②求该衰变过程中放出的核能(1u相当于931MeV,结果保留2位有效数字)。

 

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在水平放置的气垫导轨上,质量为0.4kg、速度为0.5m/s的滑块甲与质量为0.6kg、速度为0.1m/s的滑块乙迎面相撞,碰撞后滑块乙的速度大小变为0.2m/s,此时滑块甲的速度大小为       m/s,方向与它原来速度方向        

 

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关于下列四幅图的说法,正确的是       

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A.甲图为放射源放出的三种射线在磁场中运动的轨迹,射线1为α射线

B.乙图中,用紫外光灯照射与验电器相连的锌板,发现原来闭合的验电器指针张开,此时锌板和验电器均带正电

C.丙图为α粒子散射实验示意图,卢瑟福根据此实验提出了原子的核式结构模型

D.丁图为核反应堆示意图,它是利用了铀核聚变反应所释放的能量

 

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