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【題目】22分)如圖所示,在xOy平面直角坐標系中,直線MNy軸成30o角,P點的坐標為(0),在y軸與直線MN之間的區域內,存在垂直于xOy平面向外、磁感應強度為B的勻強磁場。在直角坐標系xOy的第象限區域內存在沿y軸,正方向、大小為的勻強電場,在x=3a處垂直于x軸放置一平面熒光屏,與x軸交點為Q,電子束以相同的速度v0y軸上0y2a的區間垂直于y軸和磁場方向射入磁場。已知從y=2a點射入的電子在磁場中軌跡恰好經過O點,忽略電子間的相互作用,不計電子的重力。求:

1)電子的比荷;

2)電子離開磁場垂直y軸進入電場的位置的范圍;

3)從y軸哪個位置進入電場的電子打到熒光屏上距Q點的距離最遠?最遠距離為多少?

【答案】120≤y≤1.5a3y= 時,H有最大值,Hmax=

【解析】試題分析:(1)由題意可知電子在磁場中的半徑為a,由Bev0=m

得:

2)粒子能進入磁場中,且離O點下方最遠,則粒子在磁場中運動圓軌跡必須與直線MN相切,粒子軌道的圓心為O′點,

O′M=2a,由三角函數關系可得:tan30°=

得:OM=

OO′=0.5a,即粒子在離開磁場離O點下方最遠距離為ym=1.5a,從y軸進入電場位置在0≤y≤1.5a范圍內.

3)電子在電場中做類平拋運動,設電子在電場的運動時間為t,豎直方向位移為y,水平位移為x,x=v0t

豎直方向有:

代入得:

設電子最終打在光屏的最遠點距Q點為H,電子射出電場時的夾角為θ,則有:

tanθ=

有:H=3a-xtanθ=3a-

當(3a-=時,即y= 時,H有最大值,由于

1.5a,所以Hmax=

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,真空中四個相同的矩形勻強磁場區域,高為4d,寬為d,中間兩個磁場區域間隔為2d,中軸線與磁場區域兩側相交于O、O點,各區域磁感應強度大小相等.某粒子質量為m、電荷量為+q,從O沿軸線射入磁場.當入射速度為v0時,粒子從O上方處射出磁場.取sin53°=0.8,cos53°=0.6

1)求磁感應強度大小B;

2)入射速度為5v0時,求粒子從O運動到O的時間t;

3)入射速度仍為5v0,通過沿軸線OO平移中間兩個磁場(磁場不重疊),可使粒子從O運動到O的時間增加Δt,求Δt的最大值.

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【題目】為了研究PM2.5的相關性質,實驗中讓一帶電PM2.5顆粒(重力不計),垂直射入正交的勻強電場和磁場區域,如圖所示,其中M、N為正對的平行帶電金屬板,結果它恰能沿直線運動。

A.M板一定帶正電

B.PM2.5顆粒一定帶正電

C.若僅使PM2.5顆粒的帶電量增大,顆粒一定向M板偏移

D.若僅使PM2.5顆粒的速度增大,顆粒一定向N板偏移

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【題目】如圖,直角坐標系xOyy軸豎直向上,在整個空間區域內存在平行于xOy平面的勻強電場,在y < 0的區域內還存在垂直于xOy平面的勻強磁場,F有一帶正電的小顆粒,電荷量q=2×10-7 C,質量m=1.5×10-5 kg,從坐標原點O射出,射出時的初動能E0=1×10-4 J。小顆粒先后經過P(0.5,0)、Q(0.3,0.4)兩點,經過P點時動能為0.4E0,經過Q點時動能也為0.4E0。重力加速度大小g10 m/s2。求

(1)OP兩點間的電勢差UOP;

(2)勻強電場的場強E的大小和方向。

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【題目】一多用電表的歐姆擋有三個倍率,分別是×1 Ω、×10 Ω、×100 Ω.×10 Ω擋測量某電阻時,操作步驟正確,發現表頭指針偏轉角度很小,為了較準確地進行測量發現表頭指針偏轉角度很小,為了較準確地進行測量應換到________擋.如果換擋后立即用表筆連接待測電阻進行讀數,那么缺少的步驟是________若補上該步驟后測量,表盤的示數如圖所示則該電阻的阻值是________ Ω.

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【題目】如圖所示,質量為m的滑塊在水平面上撞向彈簧,當滑塊將彈簧壓縮了x0時速度減小為0,然后彈簧又將滑塊向右推開。已知彈簧的勁度系數為k,滑塊與水平面間的動摩擦因數為μ,整個過程彈簧未超過彈性限度,則正確的是( )

A. 滑塊向左運動過程中,加速度先減小后增大

B. 滑塊向右運動過程中,始終做加速運動

C. 滑塊與彈簧接觸過程中,最大加速度為

D. 滑塊向右運動過程中,當滑塊離開彈簧時,滑塊的速度最大

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A. 該波的周期為s

B. ts時,N的速度一定為2 m/s

C. t=0t=1 s,M向右移動了2 m

D. tsts,M的動能逐漸增大

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A. a上的張力逐漸增大,b上的張力逐漸增大

B. a上的張力逐漸減小,b上的張力逐漸減小

C. a上的張力逐漸減小,b上的張力逐漸增大

D. a上的張力逐漸增大,b上的張力逐漸減小

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A. B.

C. D.

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