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如圖所示,真空室內有一個點狀的α粒子放射源P,它向各個方向發(fā)射α粒子(不計重力),速率都相同.ab為P點附近的一條水平直線(P到直線ab的距離PC=L),Q為直線ab上一點,它與P點相距PQ=(現(xiàn)只研究與放射源P和直線ab同一個平面內的α粒子的運動),當真空室內(直線ab以上區(qū)域)只存在垂直該平面向里、磁感應強度為B的勻強磁場時,水平向左射出的α粒子恰到達Q點;當真空室(直線ab以上區(qū)域)只存在平行該平面的勻強電場時,不同方向發(fā)射的α粒子若能到達ab直線,則到達ab直線時它們動能都相等,已知水平向左射出的α粒子也恰好到達Q點.(α粒子的電荷量為+q,質量為m;sin37°=0.6;cos37°=0.8)求:

⑴α粒子的發(fā)射速率;

⑵勻強電場的場強大小和方向;

⑶當僅加上述磁場時,能到達直線ab的α粒子所用最長時間和最短時間的比值。


解:⑴設α粒子做勻速圓周運動的半徑R,過O作PQ的垂線交PQ于A點,如圖所示,由幾何知識可得:    (2分)

代入數據可得α粒子軌跡半徑: (1分)                            

洛侖磁力提供向心力:          (1分)

解得α粒子發(fā)射速度為:               (2分)

⑵真空室只加勻強電場時,由α粒子到達ab直線的動能相等,可得ab為等勢面,電場方向垂直ab向下.              (2分)                    

水平向左射出的α粒子做類平拋運動,由運動學關系可知:

與ab平行方向:           (1分)

與ab垂直方向:              (1分)

其中         (1分)                      解得:    (2分)                     

⑶真空室只加磁場時,圓弧O1和直線ab相切于D點,α粒子轉過的圓心角最大,運動時間最長,如圖所示.

則:=                                (2分)              

最大圓心角:       最長時間:    (1分)

圓弧O2經C點,α粒子轉過的圓心角最小,運動時間最短.

則:=              (2分)              

最小圓心角: 

最短時間:       (1分)                     

則最長時間和最短時間的比值為:

(或2.20)    (1分)


練習冊系列答案
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若取地球的第一宇宙速度為8km/s,某行星的質量是地球的18倍,半徑是地球的2倍,這行星的第一宇宙速度為(      )

A.16km/s         B.24km/s         C.32km/s         D.72km/s

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(1)求這兩個光斑之間的距離。

(2)為使光屏上的光斑消失,復色光的入射角至少為多少?

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下列說法正確的是       (填入正確選項前的字母。選對1個給3分,選對2個給4分,選對3個給6分。每錯1個扣3分,最低得分為0分)。

A.α粒子散射實驗中少數α粒子發(fā)生了較大偏轉,這是盧瑟福猜想原子核式結構模型的主要依據之一

B. 在光電效應實驗中,用同種頻率的光照射不同的金屬表面,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能Ek越大,則這種金屬的逸出功W0越大

C. 用能量等于氘核結合能的光子照射靜止氘核,不可能使氘核分解為一個質子和一個中子

D. 某放射性原子核經過2次α衰變和一次β衰變,核內質子數減少3個

E.在康普頓效應中,當入射光子與晶體中的電子碰撞時,把一部分動量轉移給電子,因此,光子散射后波長變短

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據報道,科學家們在距離地球20萬光年外發(fā)現(xiàn)了首顆系外“宜居”行星。假設該行星質量約為地球質量的6.4倍,半徑約為地球半徑的2倍。那么,一個在地球表面能舉起64kg物體的人在這個行星表面能舉起的物體的質量約為多少(地球表面重力加速度g=10m/s2

A.40kg         B.50kg         C. 60kgN         D. 30kg

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如圖所示是我國發(fā)射的某衛(wèi)星的飛行軌跡圖的一部分.該衛(wèi)星在發(fā)射過程中經過四次變軌進入同步軌道.第四次變軌示意過程如圖所示.衛(wèi)星先沿橢圓軌道I飛行,后在遠地點P處實現(xiàn)變軌,進入同步軌道II.對該衛(wèi)星的運動下列說法正確的是

A.在橢圓軌道I上運行一周的時間小于24小時

B.在軌道I上經過P點時的速度比在軌道Ⅱ經過P點時的速度大

C.在軌道I和軌道Ⅱ上經過P點時的加速度不同

D.在軌道Ⅱ上的機械能比在軌道I上的機械能小

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某電臺的娛樂節(jié)目正在策劃一個飛鏢項目。他們制作了一個大型的飛鏢圓盤面,半徑R = 0.8 m,沿半徑方向等間距畫有10個同心圓(包括邊緣處,兩同心圓所夾區(qū)域由外向內分別標注1,2,3……10環(huán)),固定于地面上。如圖所示,將繩子一端固定于某處,另一端系在一坐凳上。質量為30 kg的小孩坐在凳子里,手持飛鏢,然后其父親把坐凳拉開一個角度θ =370,放手后,當坐凳蕩至最低點B時,小孩松手,飛鏢水平飛出,出手點與C點(C點位于靶心正上方圓盤邊緣處)在同一高度,B、C兩點相距1.5 m,B與懸掛點相距2.25 m。(把小孩看作質點,忽略凳子的重力,不計空氣阻力,取g =10 m/s2, cos370 = 0.8)

(1)坐凳蕩至最低點B時繩子上的拉力大;

(2)在B位置處小孩松手,飛鏢將擊中第幾環(huán)?

(3)要使飛鏢擊中靶心(圓盤的圓心,位于10環(huán)內),父親可在A位置沿切線方向給小孩一個初始速度,求這個初速度大小。

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如圖所示,圖甲和圖乙分別表示正弦脈沖波和方波的交變電流與時間的變化關系.若使這兩種電流分別通過兩個完全相同的電阻,求經過1min的時間,兩電阻消耗的電功之比W甲:W乙為多少.

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如圖所示,一個質量為m的小球系在輕繩一端,在豎直平面內做半徑為R的圓周運動,運動過程中小球受到空氣阻力的作用.某一時刻小球通過軌道的最低點,設此時繩子的張力為7mg,此后小球繼續(xù)做圓周運動,恰能通過最高點,則在此過程中,小球克服空氣阻力所做的功為

A.mgR         B.mgR     

   C.mgR         D.mgR

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