【題目】如圖所示,在平面直角坐標系,xOy的平面內,有一個半徑為R,圓心坐標(0,-3R)的圓形區域,該區域內存在著磁感應強度為
、方向垂直坐標平面向里的勻強磁場;有一對平行電極板垂直于x軸且關于y軸對稱放置,極板AB、CD的長度和兩板間距均為2R,極板的兩個端點B和D位于x軸上,AB板帶正電,CD板帶負電。在
的區域內有垂直于坐標平面向里的磁感應強度為
(未知)的勻強磁場,F有一坐標在(R,-3R)的電子源能在坐標平面內向圓形區域磁場內連續不斷發射速率均為
、方向與y軸正方形夾角為θ(θ可在0
內變化)的電子。已知電子的電荷量大小為e,質量為m,不計電子重力及電子間的相互作用,兩極板之間的電場看成勻強電場且忽略極板的邊緣效應。電子若打在AB極板上則即刻被導走且不改變原電場分布;若不考慮電子經過第一、二象限的磁場后的后續運動。求:
(1)電子進入圓形磁場區域時的偏轉半徑;
(2)若從發射的電子能夠經過原點O,則兩極板間電壓為多大?
(3)若,將兩極板間的電壓調整為第(1)問中電壓的兩倍(兩極板極性不變),電子的發射方向不變,求電子從
邊界處的哪一位置離開磁場?
(4)若,兩極板間的電壓大小可以從0開始調節(兩極板極性不變),則θ在哪個范圍內發射進入
的電子最終能夠擊中(3R,0)點?并求出這些電子在
區域內運動的最長時間。(結果可用反三角函數表示,例如
,則α可表示為arctan2)
【答案】(1)R(2)(3)
(4)
【解析】
(1)電子在圓形磁場區域中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,則有
解得
(2)根據幾何關系可得:電子離開圓形磁場時的速度方向豎直向上,那么,電子運動到O點的軌跡如圖所示
電子在極板間運動只受電場力作用,故電子做類平拋運動,加速度
豎直位移為2R,水平位移為
故有
所以,兩極板間電壓
(3)將兩極板間的電壓調整為第(1)問中電壓的兩倍,電子做類平拋運動的加速度變為原來的2倍,電子在兩板間運動時間不為,由公式可知,水平位移變為原來的兩倍,由平拋運動規律,速度反向延長線過豎直位移的中點可知,粒子進入磁場B2的方向與x軸負方向成
角,即在坐標原點左側
處射入磁場,磁場變為原來的
,半徑變為原來的3倍,由數學知識可得,弦長
所以出射點在坐標原點右側離坐標原點的距離為
(4)設電子進入y≥0區域時的速度為v,到F的距離為2d,粒子做勻速圓周運動的軌道半徑為r;則豎直分量為v0;由幾何關系可得
根據洛倫茲力做向心力可得
所以
故
故從
處離開電場的電子可以擊中收集板的右端點F;又有兩極板間的電壓大小可以從0開始調節,電子進入電場時的速度豎直向上,在電場中運動向左偏轉;所以,離開圓形磁場區域時的x軸坐標在范圍內的電阻可以擊中收集板的右端點F,根據電子在圓形磁場區域的軌道半徑為R,由幾何關系可得
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示是一種升降電梯的模型示意圖,A為轎廂,B為平衡重物,A、B的質量分別為1Kg和0.5Kg。A、B由跨過輕質滑輪的足夠長輕繩系住。在電動機牽引下使轎廂由靜止開始向上運動,電動機輸出功率10W保持不變,轎廂上升1m后恰好達到最大速度。不計空氣阻力和摩擦阻力,g=10m/s2。在轎廂向上運動過程中,求:
(1)轎廂的最大速度vm:
(2)轎廂向上的加速度為a=2m/s2時,重物B下端繩的拉力大;
(3)轎廂從開始運動到恰好達到最大速度過程中所用的時間。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,某種材料制成的半球體,左側面鍍有水銀,CD為半球底面直徑,O為球心,直線OB垂直CD,且與半球面交于B點,F有一單色光平行BO方向從半球面上的A點射入半球,經CD面反射后恰好從B點射出半球。半球的半徑為R,入射時單色光線與OB的距離d=R,透明半球對該單色光的折射率
,不考慮單色光在B點的反射。
①求單色光從B點射出時的折射角;
②已知光在真空中的傳播速度為c,求單色光在半球內傳播的總時間t。
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【題目】一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播,在t=0和t=0.20 s時的波形分別如圖中實線和虛線所示.已知該波的周期T>0.20 s.下列說法正確的是________.
A.波速為0.40 m/s
B.波長為0.08 m
C.x=0.08 m的質點在t=0.70 s時位于波谷
D.x=0.08 m的質點在t=0.12 s時位于波谷
E.若此波傳入另一介質中其波速變為0.80 m/s,則它在該介質中的波長為0.32 m
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【題目】質量為2 kg的物塊放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由靜止開始運動,物塊動能Ek與其發生位移x之間的關系如圖所示.已知物塊與水平面間的動摩擦因數μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2,則下列說法正確的是( )
A. x=1 m時速度大小為2 m/s
B. x=3 m時物塊的加速度大小為2.5 m/s2
C. 在前4 m位移過程中拉力對物塊做的功為9 J
D. 在前4 m位移過程中物塊所經歷的時間為2.8 s
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【題目】磁流體發電的原理如圖所示。將一束速度為v的等離子體垂直于磁場方向噴入磁感應強度為B的勻強磁場中,在相距為d、寬為a、長為b的兩平行金屬板間便產生電壓。如果把上、下板和電阻R連接,上、下板就是一個直流電源的兩極。若穩定時等離子體在兩板間均勻分布,電阻率為ρ。忽略邊緣效應,下列判斷正確的是( )
A. 上板為正極,電流
B. 上板為負極,電流
C. 下板為正極,電流
D. 下板為負極,電流
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【題目】用a、b兩種不同波長的光,先后用同一裝置做雙縫干涉實驗,得到兩種干涉條紋,其中a光的干涉條紋間距大于b光的條紋間距,則( )
A. a光的波長大于b光的波長
B. a光的頻率大于b光的頻率
C. 在玻璃中,a光的速度等于b光的速度
D. 從玻璃射向空氣發生全反射時,a光的臨界角大于b光的臨界角
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【題目】如圖所示,正電荷q均勻分布在半球面ACB上,球面半徑為R,CD為通過半球頂點C和球心O的軸線。P、M為CD軸線上的兩點,距球心O的距離均為,在M右側軸線上
點固定正點電荷Q,點
、M間距離為R,已知P點的場強為零,若帶電均勻的封閉球殼內部電場強度處處為零,則M點的場強為
A. 0 B. C.
D.
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【題目】如圖所示,把A、B兩個相同的導電小球分別用長為0.10 m的絕緣細線懸掛于OA和OB兩點。用絲綢摩擦過的玻璃棒與A球接觸,棒移開后將懸點OB移到OA點固定。兩球接觸后分開,平衡時距離為0.12 m。已測得每個小球質量是,帶電小球可視為點電荷,重力加速度
,靜電力常量
,則
A. 兩球所帶電荷量相等
B. A球所受的靜電力為1.0×10-2 N
C. B球所帶的電荷量為
D. A、B兩球連線中點處的電場強度為0
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