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题目
题型:不详难度:来源:
(20分)图甲为某种速度选择器示意图,加速电场右侧是一接地金属圆筒,为加速电场两极板上的小孔,为圆筒某一直径两端的小孔,abcd为竖直荧光屏,光屏与直线平行。开始时在同一水平线上。已知加速电压为U,圆简半径为R,带正电的粒子质量为m,电量为q,圈筒转轴到光屏的距离OP=3R(如图乙)。不计位子重力及粒子间相互作用。
(1)若圆筒静止且国筒内不加磁场,粒子从小孔进人电场时的速度可忽略,求粒子通过圆筒的时间to
(2)若圆筒内有竖直向下匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆筒绕竖直中心轴以某一角速度逆时针方向匀速转动,粒子源持续不断地将速度不同的粒子从小孔01射人电场,经足够长时间,有的粒子打到圆筒上被吸收,有的通过圆筒打到光屏上产生亮斑。如果在光屏PQ范围内的任意位里均会出现亮斑,(如图乙)。求粒子到达光屏时的速度大小v的范围,以及圆筒转动的角速度

答案
(1)(2)
解析

试题分析:(1)粒子经电场加速,由动能定理:
进入圆筒的粒子有:;解得:
(2)光屏PQ范围的任意位置均会出现亮斑,说明PQ范围均有粒子到达,最小速度v1的粒子到达P点,最大速度v2的粒子,到达Q 点,从O2射出的粒子的速度应含有v1-v2范围内的任意值。在圆筒内,由牛顿第二定律,有
达到光屏上P点的粒子应满足:  r1=R;
则到达P点的粒子的速度为:

如图,由几何关系,到达Q 点的粒子穿过圆筒的偏向角
到达Q点的粒子应满足:
到达Q点的粒子速度:
到达光屏粒子的速度大小v的范围:
设粒子穿过圆筒的偏向角为β,则粒子穿过圆筒的时间为:

粒子穿出圆筒应满足 (k=0,1,2,3….)
有上述式子可得:(k=0,1,2,3….)
粒子速度不同,β不同。要使不同速度的粒子穿过以某一角速度匀速转动的圆筒,应满足k=0,即
核心考点
试题【(20分)图甲为某种速度选择器示意图,加速电场右侧是一接地金属圆筒,为加速电场两极板上的小孔,为圆筒某一直径两端的小孔,abcd为竖直荧光屏,光屏与直线平行。开】;主要考察你对动能定理及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
(本题14分) 如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距L=1m,左端接有阻值R=0.4Ω的电阻,一质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.5T,棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=3m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x=6m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来。已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1,导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,求:
(1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q
(2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2
(3)外力做的功WF

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甲、乙两车在同一水平路面上匀速行驶,它们的速度之比为,质量之比为,若两车与路面的动摩擦因数相同,且不计空气阻力,当汽车急刹车后,甲、乙两车滑行的最大距离S1和S2之比是
A.B.C.D.

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在国际泳联大奖赛罗斯托克站中,中国选手彭健烽在男子3米板预赛中总成绩排名第一,晋级半决赛。若彭健烽的质量为m,他入水后做减速运动,加速度大小为a,设水对他的作用力大小恒为f,当地重力加速度为g,他在水中重心下降高度h的过程中(   )
A.重力势能增加了 mghB.机械能减少了fh
C.机械能减少了 mahD.动能减少了m(g+a)h

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(10分)质量m=5kg的物体静止于粗糙水平地面上,现对物体施以水平方向的恒定拉力F,1s末将拉力撤去,物体运动的v—t图象,如图所示,取g="10" m/s2 求:
(1)物体与地面间的动摩擦因数;
(2)在0-3s 内物体克服摩擦力做的功;
(3)拉力F在0-1s内做功的平均功率。
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(12分)某校课外兴趣小组正在进行遥控电动小车性能测试,如图所示,AB段是粗糙的水平路面,长s=7.5m,在AB段小车受到的阻力为车重的0.1倍;BCD是一段半径R=4 m的光滑圆弧路面,最高点C, 圆心O,∠BOC=37°。若小车的质量为m=2kg,保持小车功率P=10W不变,自A点由静止开始运动,在AB段达到最大速度后,并保持此速度匀速运动到B点,这时,停止遥控(关闭小车上的电动机),而让小车继续沿光滑圆弧路面滑行。(不计小车经过B点时的能量损失,取g=10m/s2,已知sin37°=0.6;cos37°=0.8)。求:


(1)小车在AB段运动的最大速度大小;
(2)小车到达C点时速度的大小;
(3)小车在AB段运动的时间。

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