(2011?鄭州一模)如圖所示,兩平行金屬板A、B長度l=0.8m,間距d=0.6m.直流電源E能提供的最大電壓為9×105V,位于極板左側(cè)中央的粒子源可以沿水平方向向右連續(xù)發(fā)射比荷為q/m=l×107C/kg、重力不計的帶電粒子,射人板間的粒子速度均為v0=4×106m/s.在極板右側(cè)有一個垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=lT,分布在環(huán)帶區(qū)域中,該環(huán)帶的內(nèi)外圓的圓心與兩板間的中心重合于O點,環(huán)帶的內(nèi)圓半徑Rl=
2
m.將變阻器滑動頭由a向b慢慢滑動,改變兩板間的電壓時,帶電粒子均能從不同位置穿出極板射向右側(cè)磁場,且兩板間電壓最大時,對應(yīng)的粒子恰能從極板右側(cè)邊緣穿出. 
(1)問從板間右側(cè)射出的粒子速度的最大值vm是多少?
(2)若粒子射出電場時,速度的反向延長線與v0所在直線交  于O′點,試用偏轉(zhuǎn)運動相關(guān)量證明O′點與極板右端邊緣的水平距離x=
1
2
,即O′與0重合,所有粒子都好像從兩板的中心射 出一樣. 
(3)為使粒子不從磁場右側(cè)穿出,求環(huán)帶磁場的最小寬度d.
分析:(1)由動能定理研究粒子從進(jìn)極板到處極板的過程求解.
(2)根據(jù)類平拋運動的規(guī)律研究粒子在水平方向和豎直方向的運動,列出運動學(xué)等式結(jié)合幾何關(guān)系證明.
(3)粒子進(jìn)入磁場后做勻速圓周運動,畫出粒子剛好不出磁場的臨界軌跡圖,根據(jù)洛倫茲力提供向心力結(jié)合幾何關(guān)系求解.
解答:解:(1)由動能定理研究粒子從進(jìn)極板到處極板的過程:
qU
2
=
1
2
mvm2-
1
2
mv02
解出vm=5×106m/s   
(2)證明:如圖,設(shè)粒子在電場中的側(cè)移為y,則
x
y
=
v0
vy
 
根據(jù)類平拋運動的規(guī)律研究粒子在水平方向和豎直方向的運動,
列出運動學(xué)等式:
l=v0t     y=
vy
2
 t   
  聯(lián)立解得x=
l
2

(3)設(shè)環(huán)帶外圓半徑為R2,
所求d=R2-R1    
 粒子進(jìn)入磁場后做勻速圓周運動,粒子剛好不出磁場的臨界軌跡如圖,
根據(jù)幾何關(guān)系得:
  R12+rm2=(R2-rm2   
根據(jù)洛倫茲力提供向心力得:
qvmB=m
v
2
m
rm
  
 聯(lián)立解得:d=(2-
2
)m=0.586m  
答:(1)從板間右側(cè)射出的粒子速度的最大值是5×106m/s  
(2)證明如上.
(3)環(huán)帶磁場的最小寬度是0.586m.
點評:本題主要考查了帶電粒子分別在電場和磁場中的運動情況,當(dāng)兩極間加上電壓時,粒子做類平拋運動,根據(jù)類平拋運動規(guī)律求解問題.粒子在勻強(qiáng)磁場中的運動,要掌握住半徑公式,畫出粒子的運動軌跡后,幾何關(guān)系就比較明顯了.
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(1)火車的加速度大小為
1.11m/s2
1.11m/s2
;
(2)他們到第三根路標(biāo)時的速度大小為
27.2m/s
27.2m/s

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(2011?鄭州一模)在處理交通事故中,測定碰撞前瞬間汽車的速度,對于事故責(zé)任的認(rèn)定具有重要的作用.利用v=
4.9
?
△L
h1
-
h2
可以測定事故車輛碰撞前瞬間的速度,其中h1、h2分別是散落物在車上時候的離地高度.如果不計空氣阻力,g取9.8m/s2.下列說法正確的是( 。

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(1)閉合開關(guān),調(diào)節(jié)滑動變阻器,讀出電流表A1、A2的值I1、I2.為了作出此電池的U-I曲線,需要計算出電路的路端電壓U,則U=
I1R0
I1R0
(用題中所給字母表示);
(2)根據(jù)測量數(shù)據(jù)作出該硅光電池的U-I圖象如圖2所示,該電池的電動勢E=
2.90
2.90
V,在流過電流表A2的電流小于200mA的情況下,此電池的內(nèi)阻r=
4.00
4.00
Ω;
(3)若將該硅光電池兩端接上阻值為6Ω的電阻,此時對應(yīng)的電池內(nèi)阻r=
5.60
5.60
Ω.

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