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如圖所示,ABCDEF是一邊長為L的正六邊形盒,各邊均為絕緣板,盒外有方向垂直紙面向里、范圍足夠大的勻強磁場,磁感應強度大小為B.在盒內有兩個與AF邊平行的金屬板M、N,且金屬板N靠近盒子的中心O點,金屬板M和盒子AF邊的中點均開有小孔,兩小孔與O點在同一直線上.現(xiàn)在O點靜止放置一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子(不計粒子的重力).
(1)如果在金屬板N、M間加上電壓UNM=U時,粒子從AF邊小孔射出后直接打在A點,試求電壓U的大。
(2)如果改變金屬板N、M間所加電壓,試判斷粒子從AF邊小孔射出后能否直接打在C點.若不能,說明理由;若能,請求出此時電壓UNM的大。
(3)如果給金屬板N、M間加一合適的電壓,粒子從AF邊小孔射出后恰好能以最短時間回到該小孔(粒子打在盒子各邊時都不損失動能),試求最短時間.
【答案】分析:(1)由幾何關系與牛頓第二定律:洛倫茲力提供向心力,及動能定理,即可求解;
(2)由幾何關系,可求出半徑大小,再由洛倫茲力提供向心力,結合牛頓第二定律與動能定理,從而求出結果;
(3)根據(jù)粒子做勻速圓周運動的周期公式,得知周期與速度大小無關,則最短時間與周期及圓心角有關.
解答:解:(1)依題意,R=,
由qvB=
及qU=,
解得U=
(2)設AF中點為G,連接GC,作其垂直平分線,與AF延長線交點即為圓心
由相似三角形得R′=O′G=,
由牛頓第二定律,qvB=,
∵qU=,
∴UNM=
(3)由于粒子在磁場中運動周期T=,T與速率無關粒子撞擊BC中點和DE中點后回到G,
用時最短圓周半徑R″=,
得到最短時間t==
答:(1)如果在金屬板N、M間加上電壓UNM=U時,粒子從AF邊小孔射出后直接打在A點,則電壓U的大小U
(2)如果改變金屬板N、M間所加電壓,試判斷粒子從AF邊小孔射出后能否直接打在C點.若不能,說明理由;若能,此時電壓UNM的大小
(3)如果給金屬板N、M間加一合適的電壓,粒子從AF邊小孔射出后恰好能以最短時間回到該小孔,則最短時間為
點評:本題運用幾何關系與物理規(guī)律相結合來解題,要學生掌握這類題型的答題方法與技巧,因此根據(jù)題意結合知識,畫出正確的運動軌跡圖是關鍵之處.最后運動的時間長短與速度的大小無關,卻與圓心角的大小有關.
練習冊系列答案
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如圖所示,ABCDE為固定在豎直平面內的軌道,ABC為直軌道,AB光滑,BC粗糙,CDE為光滑圓弧軌道,軌道半徑為R,直軌道與圓弧軌道相切于C點,其中圓心O與BE在同一水平面上,OD豎直,∠COD=θ,(θ<10°).現(xiàn)有一質量為m的小物體(可以看作質點)從斜面上的A點靜止滑下,小物體與BC間的動摩擦因素為μ,現(xiàn)要使小物體第一次滑入圓弧軌道即剛好做簡諧運動(重力加速度為g).求:
(1)小物體過D點時對軌道D點的壓力大。
(2)直軌道AB部分的長度S.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,ABCDE是由三部分光滑軌道平滑連接在一起組成的,AB為水平軌道,
BCD
是半徑為R的半圓弧軌道,
DE
是半徑為2R的圓弧軌道,
BCD
DE
相切在軌道最高點D,R=0.6m.質量為M=0.99kg的小物塊,靜止在AB軌道上,一顆質量為m=0.01kg子彈水平射入物塊但未穿出,物塊與子彈一起運動,恰能貼著軌道內側通過最高點從E點飛出.取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物塊與子彈一起剛滑上圓弧軌道B點的速度;
(2)子彈擊中物塊前的速度;
(3)系統(tǒng)損失的機械能.

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科目:高中物理 來源:2011年廣東省廉州中學高二第二次質量檢測物理卷 題型:實驗題

在用電流場模擬靜點場描繪電場中等勢線的實驗中,如圖所示,abcde為電極AB連線上的5個等間距的基準點,df的連線與AB連線垂直。若電流表的兩表筆分別接觸df兩點時,電流表指針反偏(電流從紅表筆流進時,指針正偏),由此可知電流表的紅表筆接在了_____點;此時,要使指針指在零刻線,應將接觸f點的探針(即表筆)向______移動(填“左”或“右”)。

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科目:高中物理 來源:2011-2012學年度廣西合浦廉州中學高二第二次質量檢測物理卷 題型:實驗題

在用電流場模擬靜點場描繪電場中等勢線的實驗中,如圖所示,abcde為電極AB連線上的5個等間距的基準點,df的連線與AB連線垂直。若電流表的兩表筆分別接觸df兩點時,電流表指針反偏(電流從紅表筆流進時,指針正偏),由此可知電流表的紅表筆接在了_____點;此時,要使指針指在零刻線,應將接觸f點的探針(即表筆)向______移動(填“左”或“右”)。

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