16.如圖所示,水平放置的平行金屬板A和B的間距為d,極板長為2d;金屬板右側(cè)有三塊擋板MN,NP,PM圍成一個等腰直角三角形區(qū)域,頂角∠NMP=90°,MN擋板上的中點處有一個小孔K恰好位于B板右端,已知水平擋板NP的長度為$\overline{NP}$=2$\sqrt{2}$a.由質(zhì)量為m、帶電量為+q的同種粒子組成的粒子束,以速度v0從金屬板A、B左端沿板A射人,不計粒子所受的重力,若在A、B板間加一恒定電壓,使粒子穿過金屬板后恰好打到小孔K.求:
(1)所施加的恒定電壓大。
(2)現(xiàn)允許在擋板圍成的三角形區(qū)域內(nèi),加一垂直紙面的勻強磁場,要使從小孔K飛入的粒子經(jīng)過磁場偏轉(zhuǎn)后能直接(不與其他擋板碰撞)打到擋板MP上,求所加磁場的方向和磁感應(yīng)強度的范圍.

分析 (1)由題意可分析出帶電粒子在兩金屬板間豎直方向的位移為d,水平位移為2d,水平方向上做勻速直線運動,豎直方向上做自由落體運動,運用類平拋運動的知識可求出所施加的恒定電壓;
(2)根據(jù)題意,首先運用速度的合成求出帶電粒子進入三角形區(qū)域時的速度,由速度方向和左手定則可得知磁場方向;再找出兩個臨界半徑,一是帶電粒子偏轉(zhuǎn)軌道與NP相切時的軌道時的軌道半徑,二是正好達到M點時的軌道半徑,從而確定軌道半徑的范圍,由帶電粒子在磁場中受到的洛倫茲力提供向心力$qvB=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$即可求出所加磁場的磁感應(yīng)強度范圍.

解答 解:(1)由于帶電粒子做類平拋運動,則有:
$2d={v}_{0}^{\;}t$①
$d=\frac{1}{2}\frac{q{U}_{0}^{\;}}{md}{t}_{\;}^{2}$②
聯(lián)立①②解得:${U}_{0}^{\;}=\frac{m{v}_{0}^{2}}{2q}$③
(2)設(shè)粒子在進入K時,豎直方向的分速度為${v}_{y}^{\;}$,則有:
${v}_{y}^{\;}=at=\frac{q{U}_{0}^{\;}}{md}•\frac{2d}{{v}_{0}^{\;}}={v}_{0}^{\;}$④
$tanθ=\frac{{v}_{y}^{\;}}{{v}_{0}^{\;}}=1$
得$v=\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}=\sqrt{2}{v}_{0}^{\;}$⑤
可知當θ=45°時,即粒子垂直MN板射入時,要使粒子直接打到MP板上,根據(jù)左手定則,可知所加磁場的方向垂直紙面向內(nèi),如圖所示,當粒子進入磁場做勻速圓周運動,偏轉(zhuǎn)半徑最大時恰好與NP相切;偏轉(zhuǎn)半徑最小時,KM為運動圓周的直徑,設(shè)最大半徑為${R}_{M}^{\;}$,則由幾何關(guān)系可知,△NMP與$△NQ{O}_{1}^{\;}$相似,則有:
$\frac{N{O}_{1}^{\;}}{NP}=\frac{{O}_{1}^{\;}Q}{MP}$
$\frac{a+{R}_{m}^{\;}}{2\sqrt{2}a}=\frac{{R}_{m}^{\;}}{2a}$
得:${R}_{m}^{\;}=(\sqrt{2}+1)a$⑥
因此粒子做圓周運動的半徑范圍為:
$\frac{a}{2}<R<(\sqrt{2}+1)a$⑦
由于粒子在磁場中做圓周運動,故洛倫茲力提供向心力,即:
$qvB=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$⑧
聯(lián)立⑤⑥⑦⑧式可得所加磁場的磁感應(yīng)強度范圍為:
$\frac{(2-\sqrt{2})m{v}_{0}^{\;}}{qa}<B<\frac{2\sqrt{2}m{v}_{0}^{\;}}{qa}$
答:(1)所施加的恒定電壓大小$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2a}$;
(2)現(xiàn)允許在擋板圍成的三角形區(qū)域內(nèi),加一垂直紙面的勻強磁場,要使從小孔K飛入的粒子經(jīng)過磁場偏轉(zhuǎn)后能直接(不與其他擋板碰撞)打到擋板MP上,所加磁場的方向垂直紙面向里和磁感應(yīng)強度的范圍$\frac{(2-\sqrt{2})m{v}_{0}^{\;}}{qa}<B<\frac{2\sqrt{2}m{v}_{0}^{\;}}{qa}$

點評 本題考查帶電粒子在電磁場中的運動,帶電粒子在電場中的運動綜合了靜電場與力學的知識,分析方法和力學的分析方法基本相同,帶電粒子在磁場中作勻速圓周運動,關(guān)鍵是畫出臨界軌跡圖,運用洛倫茲力提供向心力列式求解.

練習冊系列答案
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6.李明為了測出玻璃的折射率,他在平整的白紙上放一半徑為R的半圓形玻璃磚,讓一束白光以30°的入射角自圓心O射入玻璃磚,圓弧上分別有紅光和紫光射出,在白紙上標記界面MN、圓心O、兩光束的出射點A和B,移走玻璃磚,測得A、B兩點到法線的距離分別為x1、x2.由此可得紫光在玻璃中的折射率為$\frac{R}{2{x}_{2}}$;光在真空中的傳播速度為c,紅光在該玻璃磚中傳播時間為$\frac{{R}^{2}}{2{x}_{1}c}$.

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7.在探究功與物體速度變化關(guān)系的實驗中,為了計算由于橡皮筋做功而使小車獲得的速度,在某次實驗中某同學得到了如圖所示的一條紙帶,在A、B、C、D中應(yīng)該選用哪個點的速度才最符合要求( 。
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4.2007年3月1日,國家重大科學工程項引“EAST超導托卡馬克核聚變實驗裝置“在合肥順利通過了國家發(fā)改委組織的國家竣工驗收.作為核聚變研究的實驗設(shè)備,EAST可為未來的聚變反應(yīng)堆進行較深入的工程和物理方面的探索,其目的是建成一個核聚變反應(yīng)堆,屆時從l升海水中提取氫的同位素氘.在這里和氚發(fā)生完全的核聚變反應(yīng),釋放可利用能量相當于燃燒300公升汽油所獲得的能量.這就相當于人類為自己制造了一個小太陽.可以得到無窮盡的清潔能源.作為核聚變研究的實驗設(shè)備,要持續(xù)發(fā)生熱核反應(yīng),必須把溫度高達幾百萬攝氏度以上的核材料約束在一定的空間內(nèi),約束的辦法有多種.其中技術(shù)上相對較成熟的是用磁場約束核材料.
如圖所示為EAST部分裝置的簡化模型:垂直紙面的有環(huán)形邊界的勻強磁場b區(qū)域,圍著磁感應(yīng)強度為零的圓形a區(qū)域,a區(qū)域內(nèi)的離子向各個方向運動.離子的速度只要不超過某值,就不能穿過環(huán)形磁場的外邊界而逃逸,從而被約束.設(shè)離子質(zhì)量為m,電荷量為q,環(huán)形磁場的內(nèi)半徑為R1,外半徑R2=(1+$\sqrt{2}$)R1
(1)將下列核反應(yīng)方程補充完整,指出哪個屬于核聚變方程.并求出聚變過程中釋放的核能 E0.已知${\;}_{1}^{2}$H 的質(zhì)量為m2,${\;}_{1}^{3}$H的質(zhì)量為m3.α粒子的質(zhì)量為mα,${\;}_{0}^{1}$n的質(zhì)量為mn  質(zhì)子質(zhì)量為mp,電子質(zhì)量為me,光速為c
A、${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}n$
B、${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+${2}_{0}^{1}n$
C、${\;}_{88}^{226}$Ra→${\;}_{86}^{222}$Rn+${\;}_{4}^{2}{H}_{e}^{\;}$
D、${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}e$
(2)若要使從a區(qū)域沿任何方向,速率為v 的離子射入磁場時都不能越出磁場的外邊界,則b區(qū)域磁場的磁感應(yīng)強度至少為多大?
(3)若b區(qū)域內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強度為B.離子從a區(qū)域中心o點沿半徑OM方向以某一速度射入b區(qū)域,恰好不越出磁場的外邊界.請畫出在該情況下離子在a b區(qū)域內(nèi)運動一個周期的軌跡,并求出周期.

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11.空氣中的顆粒物對人體健康有重要影響.有人利用除塵器對空氣除塵,除塵器主要由過濾器、離子發(fā)生器(使顆粒物帶電)、集塵器組成.如圖所示為集塵器的截面 圖,間距為d的上、下兩板與直流電源相連,CD為勻強磁場的左邊界,磁場的方向垂直紙面向里.質(zhì)量均為m、帶相等電荷量分布均勻的顆粒物,以水平速度v0進入集塵器,調(diào)節(jié)電源電壓至U,顆粒物在電場區(qū)域恰能沿水平向右做勻速直線運動,再進入電場、磁場共存區(qū)域后顆粒物偏轉(zhuǎn)碰到下板后其電量消失,同時被收集,設(shè)重力加速度為g,不計顆粒物之間的相互作用.
(1)判斷顆粒物所帶電荷的種類,并求其電荷量q;
(2)從C點靠近上板下表面的顆粒物進人電場、磁場共存區(qū)域后,最終垂直打在下板的M點.求磁感應(yīng)強度B1的大小;
 (3)若收集點塒向左移動至N點(圖中未標出),且滿足∠DCN=30°,調(diào)整磁感應(yīng)強度的大小至B,可以使從C點靠近上板下表面的顆粒物,匯集于N點,再改變磁場區(qū)域形狀大小,可以使所有顆粒物都能匯集于N點便于收集,假設(shè)C點是該區(qū)域勻強磁場邊界上的點,求此區(qū)域磁感應(yīng)強度B2的大小和勻強磁場區(qū)域的最小面積S.

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1.一邊長a=20cm的正六邊形處在勻強電場中,勻強電場與正六邊形共面,正六邊形的頂點分別為 a、b、c、d、e、f,其位置關(guān)系如圖所示,已知b、d及O三點的電勢分別為φbd=4.0V,φO=0,則以下分析正確的是( 。
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(1)除了圖1中已有的實驗器材外,還需要導線、開關(guān)、刻度尺和交流電源(填“交流”或“直流”).
(2)在正確操作情況下,打在紙帶上的點,并不都是均勻的,如圖2所示,為了測量小車獲得的速度,應(yīng)選用紙帶的GK 部分進行測量.打點間隔為0.02s,則小車的最大速度v=0.66 m/s。ūA魞晌挥行(shù)字).

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5.如圖所示,質(zhì)量是M=4kg的木板靜止在光滑水平面上,木板長為L0=8m,一個質(zhì)量為m=1kg的小滑塊以初速度V0=10m/s從左端滑上木板,由于滑塊與木板間摩擦作用,木板也開始向右滑動,滑塊滑到木板右端時二者恰好相對靜止,求:
①二者相對靜止時共同速度為多少?
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6.如圖所示的是表演“水流星”節(jié)目的示意圖,拴杯子的繩子長為l,繩子能夠承受的最大拉力是杯子和杯內(nèi)水重力的8 倍,要使繩子不斷,節(jié)目獲得成功,則杯子通過最高點時速度的最小值和通過最低點時速度的最大值分別為(  )
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