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【題目】圓筒內有勻強磁場如圖所示,其圓心為O,勻強磁場垂直紙面向里,圓筒的上方有相距為L的平行金屬板PQ,其中P板帶正電荷,Q板帶等量的負電荷。板間電場可視為勻強電場。帶負電的粒子從P板邊緣的M點以2v垂直P板射入電場,恰好經Q板的小孔S以速度v沿半徑SO方向射入磁場中。粒子與圓筒發(fā)生3次碰撞后仍從半徑SO方向射出,粒子與圓筒碰撞過程中沒有能量損失,且電荷量保持不變,不計重力,已知磁感應強度大小為B,粒子質量為m、電荷量大小為q,求:

(1)圓筒的半徑R;

(2)保持兩板電荷量不變,Q板保持不動,將P板上移,讓粒子仍從P板邊緣的M點以2v垂直P板射入電場,粒子從S孔進入圓筒后,通過計算說明粒子還能不能從S孔射出再次回到M點?若能,粒子在磁場中運動的時間是多少?

【答案】(1);(2)

【解析】

(1)粒子進入磁場后做勻速圓周運動,半徑為r,粒子與圈筒發(fā)生3次碰撞后仍從S孔射出,粒子在磁場中運動軌跡如圖1所示:

由幾何知識可知,粒子轉過的圓心角為,由幾何關系得

r=R

粒子運動過程中洛倫茲力充當向心力,由牛頓第二定律得

聯(lián)立可得

(2)當板間距為L時,粒子以2v的速度進入電場,后以v的速度出電場,經歷直線減速的過程,由動能定理

解得

而保持兩板電荷量不變,Q板保持不動,將P板上移后,電容器內的勻強電場的場強大小不變,設出電場時的速度為,由動能定理

解得

粒子進入磁場做勻速圓周運動的半徑為,由牛頓第二定律可知

設第一個圓周的圓心角為,由幾何關系可知

即圓心角為

粒子在磁場中運動如圖2所示:

由圓形磁場中的運動具有徑向入徑向出的特點,以及粒子與圓筒碰撞過程中沒有能量損失,由運動的對稱性可知粒子與圓筒碰撞兩次,轉過6120°剛好從S飛出,然后再電場中做勻加速直線運動就能回到M點,設粒子在磁場中運動的周期為T,時間為t,有

則磁場中的運動時間為

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1)帶電環(huán)在x=1m處的加速度;

2)帶電環(huán)運動區(qū)間內的電勢最低值;

3)帶電環(huán)動能為0.5J時的位置;

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【題目】為了測量小滑塊與水平桌面間的動摩擦因數(shù),某同學設計了如圖所示的實驗裝置,圖甲為俯視圖,圖乙為正視圖,其中桌面高為hO、B點在同一水平直線上,并垂直分兩釘子連線,測得OB間距為x0。

步驟一:兩顆釘子相距適當距離固定于桌面,把一根橡皮筋套在釘子上,小滑塊置于橡皮筋中點,拉開適當距離到O點由靜止釋放,滑塊沿桌面運動,最終落在水平地面上的P點,測出P點到桌面右端的水平距離為x1。

步驟二:把兩根與步驟一相同的橡皮筋套在釘子上,拉開至同一點O靜止釋放,落在水平面上的Q點(圖中未畫出),測出Q點到桌面右端的水平距離為x2:。

(1)為完成本實驗,下列說法中正確的是_______(填序號)。

A.必須測出小滑塊的質量

B.必須測算出橡皮筋對小滑塊做的功

C.必須測出橡皮筋的伸長量

D.橡皮筋的拉伸量不能太小

(2)寫出動摩擦因數(shù)的表達式μ=______________(用題中所給物理量的符號表示)。

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【題目】2019年諾貝爾物理學獎授予三位科學家,表彰他們“在增進我們對宇宙演化,以及地球在宇宙中地位的理解方面所做出的貢獻”。根據他們的研究,太陽系外有一行星圍繞著銀河系中的一顆類似太陽的恒星運行。假設該行星做勻速圓周運動,軌道半徑為r,行星的質量為m,半徑為R,已知萬有引力常量為G。根據以上信息,可以求得( 。

A.行星運行的周期

B.行星運行的向心加速度

C.行星的第一宇宙速度

D.行星表面的重力加速度

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1)若閥門關閉,對左側封閉氣體加熱,直至兩側水銀面形成5cm長的高度差,則此時氣體的溫度為多少攝氏度?

2)若打開閥門,直至兩側水銀面形成5cm長的高度差,關閉閥門,求放出水銀后,左側氣柱的長度。(保留兩位有效數(shù)字)

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A.電場強度

B.磁感應強度

C.小球一定帶正電

D.不同比荷的小球從不同高度下落,在虛線框中仍可能做勻速直線運動

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A.對比峪,指紋的嵴處形成的電容器的電容小

B.對比峪,指紋的嵴處形成的電容器的電容大

C.在手指擠壓絕緣表面時,電容器電極間的距離減小,金屬顆粒電極電量增大

D.在手指擠壓絕緣表面時,電容器電極間的距離減小,金屬顆粒電極電量減小

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A. 2時間段內B質點的平均速度等于

B.A、B速度相等的時刻是

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D. A、B速度相等時,B的位移小于

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