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【題目】如圖所示,相距為R的兩塊平行金屬板M、N正對著放置,s1、s2分別為M、N板上的小孔,s1、s2、O三點共線,它們的連線垂直M、N,且s2O=R以O為圓心、R為半徑的圓形區域內存在磁感應強度為B、方向垂直紙面向外的勻強磁場D為收集板,板上各點到O點的距離以及板兩端點的距離都為2R,板兩端點的連線垂直M、N板質量為m、帶電量為+q的粒子,經s1進入M、N間的電場后,通過s2進入磁場粒子在s1處的速度和粒子所受的重力均不計

1當M、N間的電壓為U時,求粒子進入磁場時速度的大小υ

2若粒子恰好打在收集板D的中點上,求M、N間的電壓值U0

3當M、N間的電壓不同時,粒子從s1到打在D上經歷的時間t會不同,求t的最小值

【答案】123

【解析】

試題分析:1粒子從s1到達s2的過程中,根據動能定理得qUmv2

解得

2粒子進入磁場后在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,有

由①②得加速電壓U與軌跡半徑r的關系為

當粒子打在收集板D的中點時,粒子在磁場中運動的半徑r0=R

對應電壓

3M、N間的電壓越大,粒子進入磁場時的速度越大,粒子在極板間經歷的時間越短,同時在磁場中運動軌跡的半徑越大,在磁場中運動的時間也會越短,出磁場后勻速運動的時間也越短,所以當粒子打在收集板D的右端時,對應時間t最短

根據幾何關系可以求得粒子在磁場中運動的半徑r=R

②得粒子進入磁場時速度的大小:

粒子在電場中經歷的時間:

粒子在磁場中經歷的時間:

粒子出磁場后做勻速直線運動經歷的時間:

粒子從s1到打在收集板D上經歷的最短時間為:

練習冊系列答案
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【題目】下列屬于理想物理模型的是( )

A. 電場 B. 電阻 C. 點電荷 D. 元電荷

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【題目】如圖為兩個物體AB在同一直線上沿同一方向同時做勻加速運動的v-t圖線,已知在第3s末兩個物體在途中相遇,則下列說法正確的是( )

A. 兩物體從同一地點出發

B. 出發時BA3 m

C. 3 s末兩個物體相遇后,兩物體可能再相遇

D. 運動過程中B的加速度小于A的加速度

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【題目】用傳感器研究質量為2kg的物體由靜止開始做直線運動的規律時,在計算機上得到0~6s內物體的加速度隨時間變化的關系如圖所示。下列說法正確的是

A0~6s內物體先向正方向運動,后向負方向運動

B0~6s內物體在4s時的速度最大

C物體在2~4s內速度不變

D0~4s內合力對物體做的功等于0~6s內合力做的功

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【題目】在物理學的重大發現中科學家們創造出了許多物理思想與研究方法,如理想實驗法,控制變量法,極限思想法,建立物理模型法,類比法和科學假說法等等,以下關于所用物理學研究方法的敘述不正確的是

A根據速度定義式,當非常非常小時,就可以用表示物體在t時刻的瞬時速度,這是應用了極限思想法

B在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點代替物體的方法,采用了等效替代的思想

C玻璃瓶內裝滿水,用穿有透明細管的橡皮塞封口,手捏玻璃瓶,細管內液面高度有明顯變化,說明玻璃瓶發生形變,該實驗采用放大的思想

D在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法

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【題目】用傳感器研究質量為2kg的物體由靜止開始做直線運動的規律時,在計算機上得到0~6s內物體的加速度隨時間變化的關系如圖所示。下列說法正確的是

A0~6s內物體先向正方向運動,后向負方向運動

B0~6s內物體在4s時的速度最大

C物體在2~4s內速度不變

D0~4s內合力對物體做的功等于0~6s內合力做的功

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【題目】下列說法正確的是(

A. 原子的發射光譜和吸收光譜都是分立的線狀譜

B. 天然放射現象揭示了原子具有核式結構

C. 光電效應揭示了光子不僅具有能量還具有動量

D. 比結合能越小的原子核中核子結合的越牢固

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A三種粒子從A板運動到熒光屏經歷的時間相同

B三種粒子打到熒光屏上的位置相同

C加速電場的電場力對三種粒子做功之比為1∶2∶4

D偏轉電場的電場力對三種粒子做功之比為1∶1∶2

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同步練習冊答案
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