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【題目】如圖所示,一半徑為R的絕緣圓筒中有沿軸線方向的勻強磁場,磁感應強度為B,一質量為m,帶電荷量為q的正粒子(不計重力)以速度為v從筒壁的A孔沿半徑方向進入筒內,設粒子和筒壁的碰撞無電荷量和能量的損失,那么要使粒子與筒壁連續碰撞,繞筒壁一周后恰好又從A孔射出。問:

(1)磁感應強度B的大小必須滿足什么條件?

(2)粒子在筒中運動的時間為多少?

【答案】1 (n34,5…) 2 (n=3.4.5……)

【解析】

(1)粒子射入圓筒后受洛倫茲力作用而偏轉,設第一次與B點碰撞,碰后速度方向又指向O點,假設粒子與筒壁碰撞(n-1)次,,運動軌跡是n段相等的圓弧,最后從A孔射出。設第一段圓弧的半徑為r(如圖所示),則

θ

由幾何關系知

rRtan

由牛頓第二定律知

qvB=m

聯立解得:

(n3,4,5…)

(2)粒子運動的周期為:

(n3,4,5…),聯立解得:

AB所對的圓心角

粒子由AB所用的時間

(n=3.4.5……)

故粒子運動的總時間為

(n=3.4.5……)

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,質量為m的物塊始終靜止在傾角為θ的斜面上,則

A.若斜面向左勻速移動距離s,斜面對物塊做功mgsinθcosθs

B.若斜面向上勻速移動距離s,斜面對物塊做功mgs

C.若斜面向左以加速度a勻加速移動距離s,斜面對物塊不做功

D.若斜面向上以加速度a勻加速移動距離s,斜面對物塊做功mgas

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(10用如圖所示電路測量電源的電動勢和內阻。實驗器材:待測電源(電動勢約3V,內阻約),保護電阻R1(阻值10Ω)和R2(阻值),滑動變阻器R,電流表A,電壓表V,開關S,導線若干。

實驗主要步驟:

。⿲⒒瑒幼冏杵鹘尤腚娐返淖柚嫡{到最大,閉合開關;

ⅱ)逐漸減小滑動變阻器接入電路的阻值,記下電壓表的示數U和相應電流表的示數I;

ⅲ)以U為縱坐標,I為橫坐標,作UI圖線(U、I都用國際單位);

ⅳ)求出UI圖線斜率的絕對值k和在橫軸上的截距a。

回答下列問題:

(1)電壓表最好選用______;電流表最好選用______

A.電壓表(0-3V,內阻約15kΩ) B.電壓表(0-3V,內阻約3kΩ)

C.電流表(0-200mA,內阻約2Ω) D.電流表(0-30mA,內阻約2Ω)

(2)滑動變阻器的滑片從左向右滑動,發現電壓表示數增大,兩導線與滑動變阻器接線柱連接情況是______。

A.兩導線接在滑動變阻器電阻絲兩端的接線柱

B.兩導線接在滑動變阻器金屬桿兩端的接線柱

C.一條導線接在滑動變阻器金屬桿左端接線柱,另一條導線接在電阻絲左端接線柱

D.一條導線接在滑動變阻器金屬桿右端接線柱,另一條導線接在電阻絲右端接線柱

(3)選用ka、R1、R2表示待測電源的電動勢E和內阻r的表達式E=______,r=______,代入數值可得Er的測量值。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為了進一步提高回旋加速器的能量,科學家建造了扇形聚焦回旋加速器。在扇形聚焦過程中,離子能以不變的速率在閉合平衡軌道上周期性旋轉。

扇形聚焦磁場分布的簡化圖如圖所示,圓心為O的圓形區域等分成六個扇形區域,其中三個為峰區,三個為谷區,峰區和谷區相間分布。峰區內存在方向垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,谷區內沒有磁場。質量為m,電荷量為q的正離子,以不變的速率v旋轉,其閉合平衡軌道如圖中虛線所示。

1)求閉合平衡軌道在峰區內圓弧的半徑r,并判斷離子旋轉的方向是順時針還是逆時針;

2)求軌道在一個峰區內圓弧的圓心角θ,及離子繞閉合平衡軌道旋轉的周期T

3)在谷區也施加垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B' ,新的閉合平衡軌道在一個峰區內的圓心角θ變為90°,求B'B的關系。已知:sinα±β =sinαcosβ±cosαsinβ,cosα=1-2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,直線MN上方有平行于紙面且與MN45°斜向下的勻強電場,MN下方有垂直于紙面向里的勻強磁場。一帶正電的粒子以速度vMN線上的O點垂直電場和磁場方向射入磁場。粒子第一次到MN邊界線,并從P點進入電場。已知粒子帶電量為q,質量為m,OP之間的距離為L,勻強電場強度為E,不計粒子的重力。求:

1)磁感應強度B;

2)粒子從O點開始到第四次到達MN邊界線的總時間t

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩平行金屬板ABl8cm,兩板間距離d8cm,兩板間電勢差UAB300V。一帶正電的粒子電量q10-10C,質量m10-20kg,從R點沿電場中心線垂直電場線飛入電場,初速度v02×106m/s,粒子飛出平行板電場后經過界面MN、PS間的無電場區域后,進入固定在中心線上的O點的點電荷Q形成的電場區域(設界面PS右邊點電荷的電場分布不受界面的影響)。已知兩界面MN、PS相距為L12cm,粒子穿過界面PS最后垂直擊中放置于中心線上的熒光屏EF。求:(靜電力常量k9×109N·m2/C2

1)假設該帶電粒子從界面MN飛出時速度方向的反向延長線交兩平行金屬板間電場中心線與C點,且R點到C的距離為x,試證明x

2)粒子穿過界面PS時距中心線RO的距離;

3)點電荷的電量Q

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,建立Oxy坐標系,兩平行極板PQ垂直于y軸且關于x軸對稱,極板長度和板間距均為l,第一四象限有磁場,方向垂直于Oxy平面向里.位于極板左側的粒子源沿x軸間右連接發射質量為m、電量為+q、速度相同、重力不計的帶電粒子在0~3t時間內兩板間加上如圖乙所示的電壓(不考慮極邊緣的影響).

已知t=0時刻進入兩板間的帶電粒子恰好在t0時,刻經極板邊緣射入磁場.上述mq、ll0、B為已知量.(不考慮粒子間相互影響及返回板間的情況)

1)求電壓U的大。

2)求時進入兩板間的帶電粒子在磁場中做圓周運動的半徑.

3)何時把兩板間的帶電粒子在磁場中的運動時間最短?求此最短時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,實線表示某電場中的四個等勢面,它們的電勢分別為,相鄰等勢面間的電勢差相等.一帶負電的粒子(重力不計)在該電場中運動的軌跡如虛線所示,、bc、d是其運動軌跡與等勢面的四個交點,則可以判斷(

A. 等勢面上各點場強處處相同

B. 四個等勢面的電勢關系是

C. 粒子從運動到d的過程中靜電力直做負功

D. 粒子在、bc、d四點的速度大小關系是

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量m1=0.3kg的小車靜止在光滑的水平面上,車長L=15m,現有質量m2=0.2kg可視為質點的物塊,以水平向右的速度v0=2m/s從左端滑上小車,最后在車面上某處與小車保持相對靜止.物塊與車面間的動摩擦因數=0.5,取g=10m/s2.求

1)物塊在車面上滑行的時間t;

2)要使物塊不從小車右端滑出,物塊滑上小車左端的速度v0不超過多少.

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