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20.如圖甲所示,放射性粒子源S持續(xù)放出質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子,粒子經(jīng)過ab間電場加速從小孔O沿OO1方向射入MN板間勻強電場中,OO1為兩板間的中心線,與板間勻強電場垂直,在小孔O1處只有沿OO1延長線方向運動的粒子穿出.已知M、N板長為L,間距為d,兩板間電壓UMN隨時間t變化規(guī)律如圖乙所示,電壓變化周期是T1.不計粒子重力和粒子間的相互作用.

(1)設(shè)放射源S放出的粒子速度大小在0~v0范圍內(nèi),已知Uab=U0,求帶電粒子經(jīng)a、b間電場加速后速度大小的范圍.
(2)要保證有粒子能從小孔O1射出電場,U大小應(yīng)滿足什么條件?若從小孔O射入電場的粒子速度v大小滿足3.5×106m/s≤v≤1.2×107m/s,L=0.10m,T1=10-8s,則能從小孔O1射出電場的粒子速度大小有幾種?
(3)設(shè)某個粒子以速度v從小孔O1射出沿OO1的延長線CD勻速運動至圖甲中O2點時,空間C1D1D2C2矩形區(qū)域加一個變化的有界勻強磁場,磁感應(yīng)強度B隨時間t變化規(guī)律如圖丙所示(T2未知),最終該粒子從邊界上P點垂直于C1D1穿出磁場區(qū).規(guī)定粒子運動到O2點時刻為零時刻,磁場方向垂直紙面向里為正.已知DD1=l,B0=3mvql,CD平行于C1D1,O2P與CD夾角為45°.求粒子在磁場中運動時間t.

分析 (1)根據(jù)動能定理即可求出帶電粒子在電場加速后的速度大小范圍;
(2)能從小孔O1射出電場的粒子,在垂直極板方向的速度和位移為0,粒子應(yīng)該在t=2i+14T1(其中i=0,1,2,3…)時刻從小孔O進入MN板間電場.要保證粒子不撞到極板上,在垂直極板方向的最大位移應(yīng)小于\fracg6rf3m62,考慮周期性,粒子運動時間t=kT1,求出粒子速度滿足的關(guān)系式,從而得出符合條件的粒子;
(3)畫出粒子運動的軌跡,結(jié)合粒子運動的周期性條件,得出粒子在磁場中運動的時間;

解答 解:(1)設(shè)放射源S放出的粒子速度為v1,粒子在小孔O時的速度為v,則
qU0=12mv212mv21
其中  0v1v0
解得  2qU0mvv20+2qU0m
(2)粒子在MN板間電場中運動的加速度  a=qUdm
能從小孔O1射出電場的粒子,沿電場方向的位移和速度都是零,粒子應(yīng)該在t=2i+14T1(其中i=0,1,2,3…)時刻從小孔O進入MN板間電場.為了保證粒子不撞到極板上,應(yīng)滿足
2×12aT142\fracyb5i7v82
解得  U8mkr66jli2qT21
粒子在MN板間電場中運動的時間  t=Lv
且應(yīng)滿足  t=kT1(k=1,2,3…)
則有  v=LkT1=107k (m/s)(k=1,2,3…)
故在3.5×10 6m/s≤v≤1.2×10 7m/s范圍內(nèi),只有107m/s和5×106m/s兩種速率的粒子能從小孔O1射出電場        
(3)設(shè)粒子在磁場中做圓周運動的半徑為r,則
qvB0=mv2r
解得  r=l3
根據(jù)題意可知,粒子軌跡如圖,

粒子在磁場中運動的周期
T=2πrv
則  T=\frac{2πl(wèi)}{3v}
粒子在磁場中運動時間應(yīng)滿足
t=2(n+\frac{1}{4})T+\frac{1}{4}T(n=0,1,2,3…)
解得  t=(2n+\frac{3}{4})\frac{2πl(wèi)}{3v}(n=0,1,2,3…)
答:(1)設(shè)放射源S放出的粒子速度大小在0~v0范圍內(nèi),已知Uab=U0,帶電粒子經(jīng)a、b間電場加速后速度大小的范圍為\sqrt{\frac{2q{U}_{0}^{\;}}{m}}≤v≤\sqrt{{v}_{0}^{2}+\frac{2q{U}_{0}^{\;}}{m}}
(2)要保證有粒子能從小孔O1射出電場,U大小應(yīng)滿足條件U<\frac{8msv7re2w_{\;}^{2}}{q{T}_{1}^{2}},若從小孔O射入電場的粒子速度v大小滿足3.5×106m/s≤v≤1.2×107m/s,L=0.10m,T1=1{0}_{\;}^{-8}s,則能從小孔O1射出電場的粒子速度大小有兩種
(3)設(shè)某個粒子以速度v從小孔O1射出沿OO1的延長線CD勻速運動至圖甲中O2點時,空間C1D1D2C2矩形區(qū)域加一個變化的有界勻強磁場,磁感應(yīng)強度B隨時間t變化規(guī)律如圖丙所示(T2未知),最終該粒子從邊界上P點垂直于C1D1穿出磁場區(qū).規(guī)定粒子運動到O2點時刻為零時刻,磁場方向垂直紙面向里為正.已知DD1=l,B0=\frac{3mv}{ql},CD平行于C1D1,O2P與CD夾角為45°.粒子在磁場中運動時間t為(2n+\frac{3}{4})\frac{2πl(wèi)}{3v}(n=0,1,2,3…).

點評 本題考查了帶電微粒在電場與磁場中的運動,難度很大,分析清楚微粒運動過程、作出微粒運動軌跡是正確解題的關(guān)鍵,應(yīng)用動能定理、牛頓第二定律和運動學(xué)公式即可正確解題,解題時要注意考慮周期性.

練習(xí)冊系列答案
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11.質(zhì)量相同的A、B兩球,分別從同一高度以不同的初速水平拋出,A球初速vA小于B球初速vB,不計空氣阻力.則從拋出到落地過程中有( �。�
A.重力對A球做功的平均功率小些
B.重力對A、B兩球做功的平均功率相同
C.落地時B球的重力瞬時功率較大
D.落地時A、B兩球的重力瞬時功率相等

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8.為了驗證月球圍繞地球轉(zhuǎn)需要的向心力與地球表面使蘋果下落的力是同一性質(zhì)的力,牛頓進行了著名的月一地檢驗.己知月心和地心之間的距離為60R(R為地球半徑)月球圍繞地球公轉(zhuǎn)的周期為T.引力常量為G.月球質(zhì)量是地球質(zhì)量的\frac{1}{81},月球半徑是地球半徑的\frac{1}{3.8}.則下列說法中正確的是(  )
A.物體在月球軌道上受到的地球引力是其在地面附近受到的地球引力的\frac{1}{6}
B.由題中信息可計算地球的密度\frac{3π}{G{T}^{2}}
C.月球繞地球公轉(zhuǎn)的向心加速度是地球表面附近重力加速度\frac{1}{3600}
D.由題中信息可以計算出月球繞地球公轉(zhuǎn)的線速度為\frac{120πR}{T}

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15.甲、乙兩質(zhì)點分別做初速度為零的勻加速直線運動,甲的加速度大小是乙的兩倍,從速度為零開始,下列說法正確的是(  )
A.甲所受合力的大小一定乙的兩倍
B.經(jīng)相等的時間t,甲的速度大小一定是乙的兩倍
C.當(dāng)兩質(zhì)點發(fā)生的位移均為△x時,甲的速度大小一定是乙的兩倍
D.在兩質(zhì)點發(fā)生的位移均為△x的過程中,甲受到的合力做的功一定是乙受到的合力做的功的兩倍

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5.質(zhì)量相等的三個物體在一光滑水平面上排成一直線,且彼此隔開一定距離,如圖所示,具有初動能E0的第一號物塊向右運動,依次與其余兩個靜止物塊發(fā)生碰撞,最后這三個物塊粘成一個整體,這個整體的動能等于(  )
A.E0B.\frac{{2E}_{0}}{3}C.\frac{{E}_{0}}{9}D.\frac{{E}_{0}}{3}

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12.如圖,某顧客在超市乘電梯勻速下樓群時,該顧客( �。�
A.機械能守恒B.動能增加,重力勢能減小
C.動能和重力勢能都減小D.機械能減小

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9.土星的兩顆衛(wèi)星“土衛(wèi)十”和“土衛(wèi)十一”環(huán)繞土星做圓周運動,它們的質(zhì)量之比約為3.6:1,軌道半徑近似相等,則土星對“土衛(wèi)十”和“土衛(wèi)十一”的萬有引力之比約為(  )
A.1:3.6B.3.6:1C.\sqrt{3.6}:1D.13:1

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5.如圖所示,水平傳送帶以速度v1勻速運動,小物體P、Q由通過光滑定滑輪的不可伸長的輕繩相連,t=0時刻P在傳送帶左端具有速度v2,已知v1>v2,P與定滑輪間的繩水平.不計定滑輪質(zhì)量,繩足夠長,物體與傳送帶之間的最大靜摩擦力和滑動摩擦力相等.從最初直到物體P從傳送帶離開的過程,以下判斷正確的是( �。�
A.物體P可能一直減速B.物體P可能先加速后減速
C.物體P可能先加速后勻速D.物體P可能先減速后勻速

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同步練習(xí)冊答案
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