【題目】某種回旋加速器的設計方案如俯視圖甲所示,圖中粗黑線段為兩個正對的極板,兩個極板的板面中部各有一極窄狹縫(沿OP方向的狹長區域,),帶電粒子可通過狹縫穿越極板(見圖乙),極板A、B之間加如圖丙所示的電壓,極板間無磁場,僅有的電場可視為勻強電場;兩細虛線間(除兩極板之間的區域)既無電場也無磁場;其它部分存在垂直紙面向外的勻強磁場.在離子源S中產生的質量為m、帶電荷量為q的正離子,飄入電場,由電場加速后,經狹縫中的O點進入磁場區域,O點到極板右端的距離為0.99D,到出射孔P的距離為5D.已知磁感應強度大小可調,離子從離子源上方的O點射入磁場區域,最終只能從出射孔P射出.假設離子打到器壁即被吸收,離子可以無阻礙的通過離子源裝置.忽略相對論效應,不計離子重力,0.992≈1.求:
(1)磁感應強度B的最小值;
(2)若磁感應強度,則離子從P點射出時的動能和離子在磁場中運動的時間;
(3)若磁感應強度,如果從離子源S飄出的離子電荷量不變,質量變為原來的K倍(K大于1的整數),為了使離子仍從P點射出,則K可能取哪些值.
【答案】(1) (2)
(3) K=9,n=25;K=15,n=15;K=25,n=9;K=45,n=5;K=75,n=3;K=225,n=1
【解析】
(1)設離子從O點射入磁場時的速率為v,有
設離子在磁場中做勻速圓周運動的軌跡半徑為r,
若離子從O點射出后只運動半個圓周即從孔P射出,有2r=5D
此時磁感應強度取得最小值,且最小值為
(2)若磁感應強度,正離子在磁場中的軌道半徑
,
經分析可知離子在磁場中運動半圈后將穿過上極板進入電場區域做減速運動,速度減小到零后又重新反向加速到進入時的速度,從進入處到再次回到磁場區域,因為,這樣的過程將進行2次,然后第3次從極板右邊界進入虛線下方磁場并進入電場區域被加速,如圖所示,若離子繞過兩極板右端后被加速了n次,則此時離子運動的半徑為被加速了(n+1)次對應的半徑
.離子從孔P射出滿足的條件
解得n+1=132,即離子從靜止開始被加速169次后從P點離開,
最大動能
在磁場中的總時間t=169.5T,
因為
可得;
(3)若離子電荷量為q,質量變為Km,設在電場中被加速一次后直接進入磁場的半徑為rK,在電場中被加速n次進入磁場的半徑為rn,則,
,其中
,由上面
知,K越大,離子被加速一次后直接進入磁場半徑越大,由(2)問知,分三種情況討論:
情況一:在電場中被加速三次后(即第三個半圓)越過極板右側:如圖,此時,
要滿足的條件為:
2×2rK<0.99D①
同時
2×2rK
由①知:K<2.2,因為K>1的整數,故K=2,代入②知:,由于n要求取整數,情況一中n不存在.
情況二:在電場中被加速二次后(即第二個半圓)越過極板右側:如圖,此時,要滿足的條件為
2rK<0.99D①
2×2rK≥0.99D②
2rK+2rn=5D③
由①②知2.2≤K<9,由③知:,當K分別取3、4、…8時,n不可能取整數,情況二也不存在.
情況三:
在電場中被加速一次后(即第一個半圓)直接越過極板右側:如圖,此時,要滿足的條件
2rK≥0.99D①
2rn=5D②
由①知:K≥9,由②知:Kn=152=3×5×3×5,故K可能有6組取值,分別為:K=9,n=25;K=15,n=15;K=25,n=9;K=45,n=5;K=75,n=3;K=225,n=1.
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【題目】如圖所示,在平面直角坐標系xOy的第二象限存在著垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B,在第三象限內存在著沿x軸正方向的勻強電場,在y軸的右側存在著另一個勻強磁場,方向也垂直紙面向里。質量為m、帶電量為q的粒子以一定初速度由坐標為(0,h)的P點沿x軸負方向進入磁場,并沿著y軸負方向垂直進入勻強電場,然后經過y軸上坐標為(0,-2h)的Q點進入y軸右側的磁場,最后回到P點。不計粒子重力,求:
(1)電場強度E;
(2)粒子從P點出發到再次回到P點所用的時間。
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【題目】如圖甲所示,質量為m的滑塊A放在氣墊導軌上,B為位移傳感器,它能將滑塊A到傳感器B的距離數據實時傳送到計算機上,經計算機處理后在屏幕上顯示滑塊A的速率-時間()圖象。整個裝置置于高度h可調節的斜面上,斜面長度為
。
(1)現給滑塊A沿氣墊導軌向上的初速度,其圖線如圖乙所示。從圖線可得滑塊A上滑時的加速度大小
_________
(結果保留一位有效數字)。
(2)若用此裝置來驗證牛頓第二定律,通過改變_______,可驗證力一定時,加速度與質量成反比的關系;通過改變_________,可驗證質量一定時,加速度與力成正比的關系(重力加速度g的值不變)。
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【題目】2009年11月21日凌晨2時30分,黑龍江新興煤礦發生瓦斯爆炸事故,造成10名礦工遇難.煤礦中的瓦斯危害極大,某同學查資料得知含有瓦斯的氣體的折射率大于干凈空氣的折射率,于是他根據雙縫干涉現象設計了一個監測儀,其原理如圖所示:在雙縫前面放置兩個完全相同的透明容器A、B,容器A與干凈的空氣相通,在容器B中通入礦井中的氣體,觀察屏上的干涉條紋,就能夠監測瓦斯濃度.如果屏的正中央O點變為暗紋,說明B中氣體( )
A.一定含瓦斯B.一定不含瓦斯
C.不一定含瓦斯D.無法判斷
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【題目】如圖所示,B為繞地球沿橢圓軌道運行的衛星,橢圓的半長軸為a,運行B周期為;C為繞地球沿圓周軌道運動的衛星,圓周的半徑為r,運行周期為
。下列說法或關系式中正確的是( )
A.地球位于B衛星軌道的一個焦點上,位于C衛星軌道的圓心上
B.衛星B和衛星C運動的速度大小均不變
C.,該比值的大小與地球和衛星有關
D.,該比值的大小不僅與地球有關,還與太陽有關
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【題目】如圖所示,一個小型旋轉電樞式交流發電機,其矩形線圈的長度為l1,寬度為l2,共有n匝,總電阻為r,與線圈兩端相接觸的集流環上接有一個阻值為R的定值電阻,線圈以角速度ω在磁感應強度為B的勻強磁場中繞與磁場方向垂直的對稱軸OO′勻速運動,沿轉軸OO′方向看去,線圈轉動沿逆時針方向,t=0時刻線圈平面與磁感線平行。
(1)表示出線圈經過圖示位置時通過電阻R的感應電流的方向;
(2)寫出線圈轉動過程中感應電動勢的瞬時值表達式;
(3)求線圈從t=0位置開始到轉過90°的過程中的平均電動勢;
(4)交流電壓表的示數(最終結果用表達式表示即可);
(5)線圈轉動一周外力所做的功;
(6)由圖示位置轉過90°角過程中通過電阻R的電荷量為多少?
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【題目】如圖所示,甲分子固定在坐標原點O,乙分子沿x軸運動,兩分子間的分子勢能Ep與兩分子間距離的變化關系如圖中曲線所示。圖中分子勢能的最小值為-E0。若兩分子所具有的總能量為0,則下列說法中正確的是( )
A.乙分子在P點(x=x2)時,其動能為E0
B.乙分子在P點(x=x2)時,加速度最大
C.乙分子在Q點(x=x1)時,處于平衡狀態
D.乙分子的運動范圍為x≥x1
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【題目】如圖所示是探究向心力的大小F與質量m、角速度ω和半徑r之間的關系的實驗裝置圖。轉動手柄1,可使變速輪塔2和3以及長槽4和短槽5隨之勻速轉動。皮帶分別套在輪塔2和3上的不同圓盤上,可使兩個槽內的小球分別以不同的角速度做勻速圓周運動。小球做圓周運動的向心力由橫臂6的擋板對小球的壓力提供。球對擋板的反作用力,通過橫臂的杠桿作用使彈簧測力套筒7下降,從而露出標尺8。標尺8上露出的紅白相間的等分格顯示出兩個球所受向心力的比值。那么:
(1)在該實驗中應用了_____________(選填“理想實驗法”“控制變量法”或“等效替代法”)來探究向心力的大小與質量m、角速度ω和半徑r之間的關系。
(2)當用兩個質量相等的小球做實驗,且左邊小球的軌道半徑為右邊小球的2倍時,轉動時發現右邊標尺上露出的紅白相間的等分格數為左邊的2倍,那么,左邊輪塔與右邊輪塔之間的向心力之比為_____________,角速度之比為_____________。
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【題目】1924年瑞典的丁·斯韋德貝里設計了超速離心機,該技術可用于混合物中分離蛋白。如圖所示,用極高的角速度旋轉封閉的玻璃管一段時間后,管中的蛋白會按照不同的屬性而相互分離、分層,且密度大的出現在遠離轉軸的管底部。己知玻璃管穩定地勻速圓周運動,管中兩種不同的蛋白P、Q相對于轉軸的距離分別為r和2r,則( )
A.蛋白P受到的合外力為零B.蛋白受到的力有重力、浮力和向心力
C.蛋白P和蛋白Q的向心力之比為1:2D.蛋白P和蛋白Q的向心加速度之比為1:2
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