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如图所示,真空室内有一个点状的α粒子放射源P,它向各个方向发射α粒子(不计重力)...

如图所示,真空室内有一个点状的α粒子放射源P,它向各个方向发射α粒子(不计重力),速率都相同.abP点附近的一条水平直线(P到直线ab的距离PC=L),Q为直线ab上一点,它与P点相距(现只研究与放射源P和直线ab同一个平面内的α粒子的运动),当真空室内(直线ab以上区域)只存在垂直该平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的α粒子恰到达Q点;当真空室(直线ab以上区域)只存在平行该平面的匀强电场时,不同方向发射的α粒子若能到达ab直线,则到达ab直线时它们动能都相等,已知水平向左射出的α粒子也恰好到达Q点.(α粒子的电荷量为+q,质量为msin37°=06cos37°=08)求:

1α粒子的发射速率;

2)匀强电场的场强大小和方向;

3)当仅加上述磁场时,能到达直线abα粒子所用最长时间和最短时间的比值.

 

(1);(2);(3) 【解析】试题分析:(1)设粒子做匀速圆周运动的半径R,过O作PQ的垂线交PQ于A点,如图所示, 由几何知识可得:, 代入数据可得粒子轨迹半径:, 洛仑磁力提供向心力:,解得粒子发射速度为:; (2)真空室只加匀强电场时,由粒子到达ab直线的动能相等,可得ab为等势面,电场方向垂直ab向下,水平向左射出的粒子做类平抛运动,由运动学关系可知: 与ab平行方向:, 与ab垂直方向:, 其中, 解得:; (3)真空室只加磁场时,圆弧和直线ab相切于D点,粒子转过的圆心角最大,运动时间最长,如图所示. 则:,, 最大圆心角:, 最长时间:, 圆弧经C点,粒子转过的圆心角最小,运动时间最短. 则:,, 最小圆心角:, 最短时间:, 则最长时间和最短时间的比值为:(或2.20); 考点:带电粒子在匀强磁场中的运动、带电粒子在匀强电场中的运动 【名师点睛】本题的突破口是确定α粒子在匀强磁场中和匀强电场中的运动轨迹,由几何知识求解磁场中圆周运动的半径。  
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考点分析:
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如图所示,光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的B=4T的匀强磁场中,两导轨间距为L=0.5m,轨道足够长。金属棒ab的质量都为m=1kg,电阻Ra=Rb=1Ω。b棒静止于轨道水平部分,现将a棒从h=80cm高处自静止沿弧形轨道下滑,通过C点进入轨道的水平部分,已知两棒在运动过程中始终保持与导轨垂直,且两棒始终不相碰。求ab两棒的最终速度,以及整个过程中b棒中产生的焦耳热(已知重力加速度g=10m/s2)。

 

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如图甲所示,是多用电表简化电路图,作为电压表使用时,选择开关应接________;作为欧姆表使用时,选择开关应接________。(填1、2或3),使用时,电流一定从_______端流入多用电表(填AB)。

(2)利用多用电表和电阻箱测量电源的电动势和内阻的电路如图乙所示。调节电阻箱,记录多组电阻箱示数R和多用电表示数I,作出的图线如图丙所示。由图丙可求得电动势E=______V,内阻r=_______Ω。(结果均保留2位有效数字)忽略偶然误差,本实验测得的Er与真实值比较:E______Er_______r。(选填“<”、“=”或“>”)

 

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某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。

①通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点_________________之间某时刻开始减速。

②物块减速运动过程中加速度的大小为a,若用来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值__________(填“偏大”或“偏小”)。

 

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如图甲所示是一打桩机的简易模型。质量m=1kg的物体在拉力F作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由下落,撞击钉子,将钉子打入2cm深度,且物体不再被弹起,若以初始状态物体与钉子接触处为零势能点,物体上升过程中,机械能E与上升高度h的关系图像如图乙所示。撞击前不计所有摩擦,钉子质量忽略不计,。则

A物体上升过程中的加速度为

B物体上升过程中的最大速度为2m/s

C物体上升到025m高度处拉力F的瞬时功率为12W

D钉子受到的平均阻力为600N

 

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如图所示,含有H、H、He的带电粒子束从小孔O1处射入速度选择器,沿直线O1O2运动的粒子在小孔O2处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在P1P2两点。则(  )

A. 打在P1点的粒子是He

B. 打在P2点的粒子是H和He

C. O2P2的长度是O2P1长度的2倍

D. 粒子在偏转磁场中运动的时间都相等

 

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