6.如圖甲所示,兩平行金屬板A、B的板長l=0.20m,板間距d=0.20m,兩金屬板間加如圖乙所示的交變電壓,并在兩板間形成交變的勻強電場,忽略其邊緣效應(yīng).在金屬板右側(cè)有一方向垂直于紙面向里的勻強磁場,其左右寬度D=0.40m,上下范圍足夠大,邊界MN和PQ均與金屬板垂直.勻強磁場的磁感應(yīng)強度B=1.0×10-2 T.現(xiàn)從t=0開始,從兩極板左端的中點O處以每秒鐘1000個的速率不停地釋放出某種帶正電的粒子,這些粒子均以vo=2.0×105m/s的速度沿兩板間的中線射入電場,已知帶電粒子的比荷$\frac{q}{m}$=1.0×108 C/kg,粒子的重力和粒子間的相互作用都忽略不計,在粒子通過電場區(qū)域的極短時間內(nèi)極板間的電壓可以看作不變.求:
(1)t=0時刻進(jìn)入的粒子,經(jīng)邊界MN射入磁場和射出磁場時兩點間的距離;
(2)當(dāng)兩金屬板間的電壓至少為多少時,帶電粒子不能進(jìn)入磁場;
(3)在電壓變化的第一個周期內(nèi)有多少個帶電的粒子能進(jìn)入磁場.

分析 (1)t=0時刻電壓為零,粒子勻速通過極板.在磁場中,粒子做做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合洛倫茲力提供向心力,可求出軌跡半徑,由幾何關(guān)系求解;
(2)研究臨界情況:粒子剛好不能射出電場時,根據(jù)類平拋運動的處理方法,結(jié)合運動學(xué)公式,從而確定電壓U0;
(3)|uAB|<U0時粒子可以射出電場,根據(jù)比例關(guān)系求解能進(jìn)入磁場的帶電粒子數(shù)目.

解答 解:(1)t=0時刻電壓為零,粒子勻速通過極板
由牛頓第二定律得 Bqv0=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$                        
得:r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$=0.2m<D                              
所以出射點到入射點的距離為 s=2r=0.4m            
(2)考慮臨界情況:粒子剛好不能射出電場
對類平拋過程:y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\fracy4g2m4c{2}$,
又 加速度 a=$\frac{q{U}_{0}}{md}$,l=v0t         
聯(lián)立解得 U0=$\frac{uqy24cg^{2}m{v}_{0}^{2}}{q{l}^{2}}$=400V                            
(3)當(dāng))|uAB|<U0時,粒子可以射出電場,根據(jù)比例關(guān)系得
第一個周期內(nèi)能夠出射的粒子數(shù)為 n=$\frac{400}{500}×1000×4$=3200 個
答:
(1)t=0時刻進(jìn)入的粒子,經(jīng)邊界MN射入磁場和射出磁場時兩點間的距離是0.4m;
(2)當(dāng)兩金屬板間的電壓至少為400V時,帶電粒子不能進(jìn)入磁場;
(3)在電壓變化的第一個周期內(nèi)有3200個帶電的粒子能進(jìn)入磁場.

點評 此題考查粒子在電場中做類平拋運動,在磁場中做勻速圓周運動,掌握運動處理的規(guī)律,理解這兩種處理的方法,注意分析臨界條件和幾何關(guān)系的運用.

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(1)求木塊與擋板P第一次碰撞后所達(dá)到的最高位置與擋板P的距離.
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17.如圖所示,兩表面平行的玻璃磚下表面涂有反射材料,一束與上表面成30°入射角的光線,在右端垂直面上形成了A、B兩個光斑,A、B間距為4cm,已知玻璃磚的折射率為$\sqrt{3}$.
①畫出形成兩個光斑的光路圖;
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14.在研究微型電動機的性能時,應(yīng)用如圖所示的實驗電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器R并控制電動機停止轉(zhuǎn)動時,電流表和電壓表的示數(shù)分別為0.50A和1.0V.重新調(diào)節(jié)R并使電動機恢復(fù)正常運轉(zhuǎn),此時電流表和電壓表的示數(shù)分別為2.0A和25.0V.則這臺電動機正常運轉(zhuǎn)時輸出功率為(  )
A.42WB.8WC.50WD.49.5W

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11.下列說法正確的是(  )
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18.對一定質(zhì)量的理想氣體,下述的狀態(tài)變化可能的有( 。
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(2)用所給的字母,寫出求解玻璃折射率的表達(dá)式n=n=$\frac{sin{θ}_{1}}{sin{θ}_{2}}$;
(3)某同學(xué)將玻璃邊界線畫為丙圖中的兩條虛線,則測出的折射率與實際值相比將會偏大(“大”或“小”).

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