【題目】如圖所示,寬度為的區(qū)域被平均分為區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,其中Ⅰ、Ⅲ有勻強磁場,它們的磁感應(yīng)強度大小相等,方向垂直紙面且相反,長為,寬為的矩形abcd緊鄰磁場下方,與磁場邊界對齊,O為dc邊的中點,P為dc邊中垂線上的一點,OP=3L.矩形內(nèi)有勻強電場,電場強度大小為E,方向由a只向O.電荷量為q、質(zhì)量為m、重力不計的帶電粒子由a點靜止釋放,經(jīng)電場加速后進入磁場,運動軌跡剛好與區(qū)域Ⅲ的右邊界相切。
(1)求該粒子經(jīng)過O點時速度大小v0;
(2)求勻強磁場的磁感強度大小B;
(3)若在aO之間距O點x處靜止釋放該粒子,粒子在磁場區(qū)域中共偏轉(zhuǎn)n次到達P點,求x滿足的條件及n的可能取值.
【答案】(1)
(2)
(3),其中n=2、3、4、5、6、7、8
【解析】試題分析:(1)由題意可知aO=L,粒子在aO加速過程中有
由動能定理:
解得粒子經(jīng)過O點時速度大。
(2)粒子在磁場區(qū)域Ⅲ中的運動軌跡如圖,設(shè)粒子軌跡圓半徑為R0,
由幾何關(guān)系可得:
由洛倫茲力提供向心力得:
聯(lián)立以上解得:
(3)若粒子在磁場中一共經(jīng)歷n次偏轉(zhuǎn)到達P,設(shè)粒子軌跡圓半徑為R,
由幾何關(guān)系可得:
依題意得:
聯(lián)立解得:,且n取正整數(shù)
設(shè)粒子在磁場中的運動速率為v,則有:
在電場中的加速過程,由動能定理:
聯(lián)立解得:,其中n=2、3、4、5、6、7、8
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【題目】如圖所示,虛線表示電場中的等勢線,相鄰等勢線之間的電勢差相等,一電子以一定的初速度進入電場中,只在電場力的作用下運動,運動軌跡如圖中實線所示,由此可判斷( )
A. M點電勢低于N點電勢
B. 電子在M點受到的電場力大于在N點受到的電場力
C. 電子在M點的電勢能小于在N點的電勢能
D. 電子在M點的動能小于在N點的動能
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【題目】為了探測X星球,總質(zhì)量為m1載著登陸艙的探測飛船在以該星球中心為圓心、半徑為r1的圓軌道上運動,周期為T1.隨后登陸艙脫離飛船,變軌到離星球更近的半徑為r2的圓軌道上運動,此時登陸艙的質(zhì)量為m2則( )
A. X星球的質(zhì)量為
B. X星球表面的重力加速度為
C. 登陸艙在r1與r2軌道上運動的速度大小之比為
D. 登陸艙在半徑為r2軌道上做圓周運動的周期為
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【題目】下列說法正確的是( 。
A.電磁波是一種橫波
B.空間有變化的電場(或磁場)存在,一定能形成電磁波
C.微波的頻率高于可見光
D.當物體以接近光速的速度運動時,物體的質(zhì)量變化才明顯,因此牛頓運動定律不僅適用于低速運動,而且適用于高速運動
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【題目】將一物體系于一豎直懸掛的輕質(zhì)彈簧的下端,并用手托著物體,然后讓它慢慢下降到平衡位置,這時彈簧伸長的長度為 d。已知彈簧的彈性勢能,其中 k 為彈簧的勁度系數(shù),x 為彈簧的形變量,重力加速度為g,如果讓該物體從初始位置自由釋放,則物體在下落的過程中
A.物體的運動時間為
B.物體的最大速度為
C.物體的最大加速度為2g
D.彈簧的最大伸長量為2d
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【題目】如圖所示為豎直平面內(nèi)的直角坐標系.一質(zhì)量為m的質(zhì)點,在拉力F和重力的作用下,從坐標原點O由靜止開始沿直線0N斜向下運動,直線ON與y軸負方向成θ角 (θ<90°).不計空氣阻力,則以下說法正確的是( )
A. 當F=mgtanθ時,拉力F最小
B. 當F=mgsinθ時,拉力F最小
C. 當F=mgsinθ時,質(zhì)點的機械能守恒
D. 當F=mgtanθ時,質(zhì)點的機械能一定增大
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【題目】如圖所示,豎直虛線MN、PQ將兩豎直擋板間的空間分成等間距的三個區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,在區(qū)域Ⅰ內(nèi)有一與水平線OO1成37°角的光滑絕緣斜面AC(C是MN與OO1的交點),區(qū)域Ⅱ內(nèi)有豎直向上的勻強電場,區(qū)域Ⅲ內(nèi)存在水平向左的勻強電場,兩區(qū)域電場強度均未知.現(xiàn)有一電荷量為q、質(zhì)量為m的帶電滑塊(可視為質(zhì)點)從左擋板的A點由靜止釋放,從C點進入?yún)^(qū)域Ⅱ后恰好能垂直PQ進入?yún)^(qū)域Ⅲ,最后滑塊恰好與右擋板相切于D點(圖中沒畫出),已知各區(qū)域?qū)捑鶠長,重力加速度為g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,滑塊運動中所帶電荷量不變,求:
(1)區(qū)域Ⅱ中電場強度E1的大;
(2)區(qū)域Ⅲ中電場強度E2的大;
(3)O1D的長度.
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