1.如圖所示,K是粒子發(fā)生器,D1、D2、D3是三塊擋板,通過傳感器可控制它們定時開啟和關閉,D1、D2的間距為L,D2、D3的間距為$\frac{L}{2}$.在以O為原點的直角坐標系Oxy中有一磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場,y軸和直線MN是它的左、右邊界,且MN平行于y軸.現(xiàn)開啟擋板D1、D3,粒子發(fā)生器僅在t=0時刻沿x軸正方向發(fā)射各種速率的粒子,D2僅在t=nT(n=0,1,2…,T為周期)時刻開啟,在t=5T時刻,再關閉擋板D3,使粒子無法進入磁場區(qū)域.已知擋板的厚度不計,粒子質(zhì)量為m、電荷量為+q(q大于0),不計粒子的重力,不計粒子間的相互作用,整個裝置都放在真空中.
(1)求能夠進入磁場區(qū)域的粒子的速度大;
(2)已知從原點O進入磁場中速度最小的粒子經(jīng)過坐標為(0cm,2cm)的P點,應將磁場的右邊界MN在Oxy平面內(nèi)如何平移,才能使從原點O進入磁場中速度最大的粒子經(jīng)過坐標為(3$\sqrt{3}$cm,6cm)的Q點?

分析 (1)粒子必須在D3關閉前進入磁場才行,粒子由D1到D2和由D2到D3都是勻速直線運動,可得運動時間表達式,兩段時間之和應小于等于5T,可解得能夠進入磁場區(qū)域的粒子的速度.
(2)由進入磁場中速度最小的粒子經(jīng)過坐標為(0cm,2cm)的P點可確定其軌道半徑,進而確定最小速度;由(1)得到的速度表達式,可得最大速度,由速度關系可確定速度最大粒子的半徑,做出運動軌跡圖,由幾何關系來判定該如何移動磁場的右邊界MN.

解答 解:(1)設能夠進入磁場區(qū)域的粒子的速度大小為vn,由題意,粒子由D1到D2經(jīng)歷的時間為$△{t_1}=nT=\frac{L}{v_n}$(n=1、2…)
粒子由D2到D3經(jīng)歷的時間為   $△{t_2}=\frac{L}{{2{v_n}}}=\frac{nT}{2}$
t=5T時刻,擋板D3關閉,粒子無法進入磁場,故有△t=△t1+△t2≤5T
聯(lián)立以上三式解得 n=1、2、3
所以,能夠進入磁場區(qū)域的粒子的速度為${v_n}=\frac{L}{nT}$(n=1、2、3)
(2)進入磁場中速度最小的粒子經(jīng)過坐標為(0 cm,2 cm)的P點,所以R=1 cm.

$qvB=m\frac{v^2}{R}$,所以粒子圓周運動的半徑:$R=\frac{mv}{qB}$
由(1)可知,進入磁場中粒子的最大速度是最小速度的3倍,故 R′=3R=3 cm
其圓心坐標為(0,3 cm),粒子應從F點沿切線方向離開磁場到達Q點
設∠GQE=θ,則$tanθ=\frac{3}{{3\sqrt{3}}}=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,θ=30°
由幾何知識可知,∠HFE=θ=30°
所點,HF=R′COS30°=$\frac{{3\sqrt{3}}}{2}$cm
因此,只要將磁場邊界的MN平移到F點,速度最大的粒子在F點穿出磁場,將沿圓軌跡的切線方向到達Q點.
答:(1)能夠進入磁場區(qū)域的粒子速度大小為${v_n}=\frac{L}{nT}$(n=1、2、3).
(2)已知從原點O進入磁場中速度最小的粒子經(jīng)過坐標為(0cm,2cm)的P點,將磁場邊界的MN平移到圖中F點,才能使從原點O進入磁場中速度最大的粒子經(jīng)過坐標為(3$\sqrt{3}$cm,6cm)的Q點.

點評 該題的關鍵點在于做速度最大粒子的軌跡圖,帶電粒子在磁場中運動,在混合場中的運動等問題,最重要的就是做出運動軌跡圖,做這種圖首先要能確定半徑,其次要確定初末速度的方向.

練習冊系列答案
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A.子彈剛進入Q時的速度為$\frac{{v}_{0}}{4}$B.子彈剛進入Q時的速度為$\frac{{v}_{0}}{2}$
C.子彈在木塊P中的運動時間為$\frac{t}{4}$D.子彈在木塊P中的運動時間為$\frac{t}{2}$

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A. 前一半時間內(nèi)通過的位移為

B. 后一半時間內(nèi)通過的位移為

C. 通過前半段位移速度增加3.5 v

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(1)0-6s內(nèi)該公交車的加速度大;
(2)第20s時該公交車的速度大。

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16.根據(jù)下面駕駛員安全行駛距離表格,得出的以下結(jié)論正確的是( 。
車速(km/h)反應距離(m)剎車距離(m)停車距離(m)
601522.537.5
A.駕駛員的反應時間為0.6 sB.汽車的剎車時間為2.5 s
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A.F1>F2>F3B.F2>F3>F1C.F3>F2>F1D.F1=F2=F3

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13.(1)某研究小組同學為了測量某一電阻RX阻值,甲同學先用多用電表進行粗測.使用多用電表歐姆擋時,將選擇開關調(diào)到歐姆擋“×10”檔位并調(diào)零,測量時發(fā)現(xiàn)指針向右偏轉(zhuǎn)角度太大,這時他應該:先將選擇開關換成歐姆擋的“×1”檔位,將紅、黑表筆短接,再進行歐姆調(diào)零,使指針指在歐姆刻度的“0”處;再次測量電阻RX阻值時,指針在刻度盤上停留的位置如圖1所示,則所測量的值為18Ω.

(2)為進一步精確測量該電阻,實驗臺上擺放有以下器材:
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D.電阻箱(最大電阻999.9Ω)
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F.單刀單擲開關2只
G.導線若干
乙同學設計的電路圖如圖2所示,現(xiàn)按照如下實驗步驟完成實驗:
①調(diào)節(jié)電阻箱,使電阻箱有合適的阻值R1,僅閉合S1,使電流表有較大的偏轉(zhuǎn)且讀數(shù)為I;
②調(diào)節(jié)電阻箱,保持開關S1閉合,開關S2閉合,再次調(diào)節(jié)電阻箱的阻值為R2,使電流表讀數(shù)仍為I.
a.根據(jù)實驗步驟和實驗器材規(guī)格可知,電流表應選擇A;(填器材前字母)
b.根據(jù)實驗步驟可知,待測電阻Rx=R2-R1(用題目所給測量數(shù)據(jù)表示).
(3)利用以上實驗電路,閉合S2調(diào)節(jié)電阻箱R,可測量出電流表的內(nèi)阻RA,丙同學通過調(diào)節(jié)電阻箱R,讀出多組R和I值,作出了$\frac{1}{I}$-R圖象如圖3所示.若圖象中縱軸截距為1A-1,則電流表內(nèi)阻RA=2Ω.

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A.小球通過C點的速度大小是$\sqrt{2gh}$
B.小球通過C點的速度大小是$\sqrt{{v}^{2}+gR}$
C.小球由A到C機械能的損失是mg(h-$\frac{R}{2}$)-$\frac{1}{2}$mv2
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