18.在豎直平面直角坐標系xOy內(nèi),第Ⅰ象限存在沿y軸正方向的勻強電場E1,第Ⅲ、Ⅳ象限存在沿y軸正方向的勻強電場E2(E2=$\frac{mg}{q}$),第Ⅳ象限內(nèi)還存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場B1,第Ⅲ象限內(nèi)存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場B2.一帶正電的小球(可視為質(zhì)點)從坐標原點O以某一初速度v進入光滑的半圓軌道,半圓軌道在O點與x軸相切且直徑與y軸重合,如圖所示,小球恰好從軌道最高點A垂直于y軸飛出進入第Ⅰ象限的勻強電場中,偏轉(zhuǎn)后經(jīng)x軸上x=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$R處的P點進入第Ⅳ象限磁場中,然后從y軸上Q點(未畫出)與y軸正方向成60°角進入第Ⅲ象限磁場,最后從O點又進入第一象限電場.已知小球的質(zhì)量為m,電荷量為q,圓軌道的半徑為R,重力加速度為g.求:
(1)小球的初速度大。
(2)電場強度E1的大。
(3)B1與B2的比值.

分析 (1)由牛頓第二定律求得小球在A點的速度,再根據(jù)機械能守恒求得初速度;
(2)分析小球受力情況,然后由類平拋的位移公式聯(lián)立求解電場強度;
(3)由(2)求得小球進入第四象限的速度大小和方向,然后根據(jù)幾何關系求得小球在第三、第四象限的半徑比,在對小球進行受力分析,應用牛頓第二定律即可求得磁感應強度之比.

解答 解:(1)小球恰好從軌道最高點A垂直于y軸飛出,則小球在A點軌道對小球的作用力為零,即重力作為向心力,則有:
$mg=\frac{m{{v}_{A}}^{2}}{R}$;
又有小球在光滑軌道上運動,只有重力做功,那么機械能守恒,所以有:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}=mg2R+\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=2mgR+\frac{1}{2}mgR$=$\frac{5}{2}mgR$;
解得:$v=\sqrt{5gR}$;
(2)小球在第一象限只收電場力和重力的作用,合外力F=mg-qE1,方向豎直向下,故小球做類平拋運動;
在水平方向上有:x=vAt;
在豎直方向上有:$2R=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}•\frac{F}{m}{t}^{2}$;
所以,${E}_{1}=\frac{mg-F}{q}$=$\frac{mg-\frac{4mR}{{t}^{2}}}{q}$=$\frac{mg-\frac{4mR{{v}_{A}}^{2}}{{x}^{2}}}{q}$=$\frac{mg-\frac{4mg{R}^{2}}{\frac{16}{3}{R}^{2}}}{q}$=$\frac{mg}{4q}$;
(3)由(2)可得小球進入第四象限時速度v′的水平分量為:$v{′}_{x}={v}_{A}=\sqrt{gR}$;v′
的豎直分量為:$v{′}_{y}=at=\frac{mg-\frac{1}{4}mg}{m}×\frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}R}{\sqrt{gR}}=\sqrt{3gR}$;
所以,$v′=2\sqrt{gR}$,v′與x軸正向之間的夾角為60°;
小球在第三、第四象限所受的電場力F=qE2=mg,故小球的合外力為洛倫茲力,所以,小球在洛倫茲力的作用下做圓周運動,如圖所示,
那么由圖上幾何關系可知,小球在第四象限做圓周運動的半徑R1有關系式:R1sin30°+R1cos30°=x,所以,${R}_{1}=\frac{x}{sin30°+cos30°}=\frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}R}{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}}=4(1-\frac{\sqrt{3}}{3})R$;
小球在第三象限做圓周運動的半徑R2有關系式:2R2cos30°=R1sin30°+R1cos30°=x,
所以,${R}_{2}=\frac{x}{2cos30°}=\frac{4}{3}R$;
又有洛倫茲力做向心力,所以,${B}_{1}v′q=\frac{mv{′}^{2}}{{R}_{1}}$,${B}_{2}v′q=\frac{mv{′}^{2}}{{R}_{2}}$;
所以,$\frac{{B}_{1}}{{B}_{2}}=\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}}=\frac{\frac{4}{3}R}{4(1-\frac{\sqrt{3}}{3})R}=\frac{1}{3-\sqrt{3}}=\frac{3+\sqrt{3}}{6}$;
答:(1)小球的初速度大小為$\sqrt{5gR}$;
(2)電場強度E1的大小為$\frac{mg}{4q}$;
(3)B1與B2的比值為$\frac{3+\sqrt{3}}{6}$.

點評 帶電粒子在勻強磁場中的運動問題,一般先分析粒子受力情況,然后利用牛頓第二定律得到圓周運動的半徑表達式,然后再由幾何關系求得半徑,進而聯(lián)立求解相關問題.

練習冊系列答案
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8.某實驗小組要描繪一只小燈泡L(2.5V  0.3A)的伏安特性曲線.實驗中除導線和開關外,還有以下器材可供選擇:
電源E(3.0V,內(nèi)阻約0.5Ω)
電壓表V1(0~3V,內(nèi)阻約3kΩ)
電壓表V2(0~15V,內(nèi)阻約15kΩ)
電流表A1(0.6A,內(nèi)阻約0.125Ω)
電流表A2(0~3A,內(nèi)阻約0.025Ω)
滑動變阻器R1(0~5Ω)
滑動變阻器R2(0~1750Ω)
(1)電壓表應選擇V1,電流表應選擇A1,滑動變阻器應選擇R1
(2)實驗過程中要求小燈泡兩端電壓從零開始調(diào)節(jié),應選擇圖1中哪一個電路圖進行實驗?A.
(3)實驗過程中,電流表和電壓表的一組示數(shù)如下圖2所示,則此時電流表和電壓表的讀數(shù)分別為0.24A和1.60V.
(4)根據(jù)正確的實驗電路,該小組同學測得多組電壓和電流值,并在圖3中畫出了小燈泡L的伏安特性曲線.由圖可知,隨著小燈泡兩端電壓的增大,燈絲阻值增大,原因是燈絲溫度升高.
(5)若將這個小燈泡L直接接在電動勢為3V,內(nèi)電阻為3Ω的直流電源兩端,則小燈泡的電功率為0.54W(結果保留2位有效數(shù)字).

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9.如圖所示,放在光滑水平地面上的小車固定一個金屬制成的U形管,小車連同U形管質(zhì)量為M,U形管底部呈半圓形,內(nèi)部光滑.質(zhì)量為m(M=3m)的光滑小球直徑略小于U形管內(nèi)徑,以水平初速度v0從U形管下口內(nèi)射入,小球速度改變180°角后從上管口射出,整個運動過程重力對小球運動影響忽略不計.
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(2)當小球經(jīng)過U形管底部半圓最左端時,小球的速度是多大?

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6.下列說法正確的是(  )
A.不可能讓熱量由低溫物體傳遞給高溫物體而不引起其它任何變化
B.從單一熱源吸取熱量使之全部變成有用的機械功是不可能的
C.對于一定量的氣體,當其溫度降低時速率大的分子數(shù)目減少,速率小的分子數(shù)目增加
D.熵值越大,表明系統(tǒng)內(nèi)分子運動越無序
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13.物理學和計算機技術的發(fā)展推動了醫(yī)學影像診斷技術的進步.彩色超聲波檢測儀,簡稱彩超,工作時向人體發(fā)射頻率已知的超聲波,當超聲波遇到流向遠離探頭的血流時探頭接收的回波信號頻率會降低,當超聲波遇到流向靠近探頭的血流時探頭接收的回波信號頻率會升高.利用計算機技術給這些信號加上色彩,顯示在屏幕上,可以幫助醫(yī)生判定血流的方向、流速的大小和性質(zhì).
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B.CT工作時利用了波的衍射現(xiàn)象
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3.圖甲為xoy平面內(nèi)沿x軸傳播的簡諧橫波在t=0時刻的波形圖象,圖乙為x=0處質(zhì)點的振動圖象,由圖象可知,下列說法正確的是(  )
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(1)A、B相碰后瞬間的共同速度的大。
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(3)若在斜面頂端再連接一光滑的半徑R=x0的半圓軌道PQ,圓軌道與斜面最高點P相切,現(xiàn)讓物塊A以多大初速度從P點沿斜面下滑,才能使A與B碰后在斜面與圓弧間做往復運動?

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A.粒子一定帶負電B.長度ab:bc=4:5
C.粒子經(jīng)過c點時速度為$\frac{3}{2}$vD.粒子經(jīng)過c點時速度為$\frac{5}{4}$v

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9.以下說法正確的是( 。
A.盧瑟福通過實驗發(fā)現(xiàn)了質(zhì)子的核反應方程為:${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H
B.鈾核裂變的核反應是:${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n
C.質(zhì)子、中子、α粒子的質(zhì)量分別為m1、m2、m3.兩個質(zhì)子和兩個中子結合成一個粒子,釋放的能量是:(2m1+2 m2-m3)c2
D.原子從a能級狀態(tài)躍遷到b能級狀態(tài)時發(fā)射波長為λ1的光子;原子從b能級狀態(tài)躍遷到c能級狀態(tài)時吸收波長λ2的光子,已知λ1>λ2.那么原子從a能級狀態(tài)躍遷到c能級狀態(tài)時將要吸收波長為$\frac{{λ}_{1}{λ}_{2}}{{λ}_{1}-{λ}_{2}}$的光子

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