【題目】如圖為一裝放射源氡的盒子,靜止的氡核經過一次α衰變成釙Po,新核Po的速率約為2×105m/s。衰變后的α粒子從小孔P進入正交的電磁場區域Ⅰ,且恰好可沿中心線勻速通過,磁感應強度B=0.1T。之后經過A孔進入電場加速區域Ⅱ,加速電壓U=3×106V。從區域Ⅱ射出的α粒子隨后又進入半徑為r=
m的圓形勻強磁場區域Ⅲ,該區域磁感應強度B0=0.4T、方向垂直紙面向里。圓形磁場右邊有一豎直熒光屏與之相切,熒光屏的中心點M和圓形磁場的圓心O、電磁場區域Ⅰ的中線在同一條直線上,α粒子的比荷為
=5×107C/kg。
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(1)請寫出衰變方程,并求出α粒子的速率(保留一位有效數字);
(2)求電磁場區域Ⅰ的電場強度大。
(3)粒子在圓形磁場區域Ⅲ的運動時間多長?
(4)求出粒子打在熒光屏上的位置。
【答案】(1)
1×107 m/s
(2)1×106V/m
(3)
×10-7s
(4)打在熒光屏上的M點上方1 m處
【解析】
(1)根據質量數守恒和電荷數守恒寫出方程,根據動量守恒求解速度;
(2)根據速度選擇器的原理求解電場強度的大。
(3)粒子在磁場中勻速圓周運動,并結合幾何知識進行求解即可;
(1)根據質量數守恒和電荷數守恒,則衰變方程為:
①
設α粒子的速度為
,則衰變過程動量守恒:
②
聯立①②可得:
③
(2)
粒子勻速通過電磁場區域Ⅰ:
④
聯立③④可得:
⑤
(3)
粒子在區域Ⅱ被電場加速:![]()
所以得到:
⑥
粒子在區域Ⅲ中做勻速圓周運動:
所以軌道半徑為:
⑦
而且:
⑧
由圖根據幾何關系可知:
粒子在磁場中偏轉角
,所以
粒子在磁場中的運動時間
⑨
聯立⑧⑨可得:
;
(4)
粒子的入射速度過圓心,由幾何關系可知,出射速度方向也必然過圓心O,幾何關系如圖:
,所以
,
粒子打在熒光屏上的M點上方
處。
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【題目】如圖所示,兩足夠長的光滑金屬導軌豎直放置,相距為L,一理想電流表與兩導軌相連,勻強磁場與導軌平面垂直。一質量為m、有效電阻為R的導體棒在距磁場上邊界h處靜止釋放。導體棒進入磁場后,通過電流表的電流逐漸減小,最終穩定為I。整個運動過程中,導體棒與導軌接觸良好,且始終保持水平,不計導軌的電阻。求:
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(1)磁感應強度B的大小;
(2)電流穩定后,導體棒運動速度v的大小;
(3)通過電流表電流的最大值Im
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【題目】利用氣墊導軌驗證機械能守恒定律,實驗裝置示意圖如圖1所示:
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(1)實驗步驟:
①將氣墊導軌放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,將導軌調至水平。
②用游標卡尺測量擋光條的寬度
,結果如圖2所示,由此讀為
mm。
③由導軌標尺讀出兩光電門中心之間的距離s= cm。
④將滑塊移至光電門1左側某處,待砝碼靜止不動時,釋放滑塊,要求砝碼落地前擋光條已通過光電門2。
⑤從數字計數器(圖1中未畫出)上分別讀出擋光條通過光電門1和光電門2所用的時間
。
⑥用天平稱出滑塊和擋光條的總質量M,再稱出托盤和砝碼的總質量m。
(2)有表示直接測量量的字母寫出下列所求物理量的表達式:
①滑塊通過光電門1和光電門2時瞬時速度分別為v1= 和v2= 。
②當滑塊通過光電門1和光電門2時,系統(包括滑塊、擋光條、托盤和砝碼)的總動能分別為EK1= 和EK2= 。
③在滑塊從光電門1運動到光電門2的過程中,系統勢能的減少
= (重力加速度為g)。
(3)如果![]()
,則可認為驗證了機械能守恒定律。
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【題目】用如圖a所示的圓弧一斜面裝置研究平拋運動,每次將質量為m的小球從半徑為R的四分之一圓弧形軌道不同位置靜止釋放,并在弧形軌道最低點水平部分處裝有壓力傳感器測出小球對軌道壓力的大小F.已知斜面與水平地面之間的夾角θ=45°,實驗時獲得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如圖b所示的F﹣x圖象,g取10m/s2,則由圖可求得圓弧軌道的半徑R為( )
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A. 0.125m B. 0.25m C. 0.50m D. 1.0m
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【題目】(1)在用雙縫干涉測光的波長的實驗中:⑴已知雙縫到光屏之間的距離是600mm,雙縫之間的距離是0.20mm,單縫到雙縫之間的距離是100mm,某同學在用測量頭測量時,先將測量頭目鏡中中看到的分劃板中心刻線對準某條亮紋(記作第1條)的中心,這時手輪上的示數如左圖所示。然后他轉動測量頭,使分劃板中心刻線對準第7條亮紋的中心,這時手輪上的示數如右圖所示。這兩次示數依次為___ ________mm和___ mm。由此可以計算出這次實驗中所測得的單色光的波長為____ ___nm。
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(2)以下哪些操作能夠增大光屏上相鄰兩條亮紋之間的距離( )
A.增大單縫和雙縫之間的距離 | B.增大雙縫和光屏之間的距離 |
C.將紅色濾光片改為綠色濾光片 | D.增大雙縫之間的距離 |
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【題目】如圖所示,光滑絕緣半球形的碗固定在水平地面上,可視為質點的帶電小球1、2的電荷分別為
、
,其中小球1固定在碗底A點,小球2可以自由運動,平衡時小球2位于碗內的B位置處,如圖所示。現在改變小球2的帶電量,把它放置在圖中C位置時也恰好能平衡,已知AB弦是AC弦的兩倍,則( )
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A. 小球在C位置時的電量是B位置時電量的一半
B. 小球在C位置時的電最是B位置時電量的八分之一
C. 小球2在B點對碗的壓力大小小于小球2在C點時對碗的壓力大小
D. 小球2在B點對碗的壓力大小大于小球2在C點時對碗的壓力大小
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【題目】如圖所示,質量為m3=2kg的滑道靜止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半徑為R=0.3m的四分之一圓弧,圓弧底部與滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一個輕彈簧.滑道除CD部分粗糙外其他部分均光滑.質量為m2=3kg的物體2(可視為質點)放在滑道的B點,現讓質量為m1=1kg的物體1(可視為質點)自A點由靜止釋放.兩物體在滑道上的C點相碰后粘為一體(g=10m/s2).求:
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(1)物體1從釋放到與物體2相碰的過程中,滑道向左運動的距離;
(2)若CD=0.2m,兩物體與滑道的CD部分的動摩擦因數都為μ=0.15,求在整個運動過程中,彈簧具有的最大彈性勢能;
(3)物體1、2最終停在何處。
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【題目】兩個大小相同、可看做點電荷的金屬小球 a 和 b 分別帶有等量異種電荷,被固定在絕緣水平面上,這時兩球間靜電引力的大小為 F ,現用一個不帶電的、同樣大小的金屬小球 c 先與 a 球接觸,再與 b 球接觸,則 a 、 b 兩球間的靜電力大小為
A.
B.
C.
D. ![]()
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【題目】已知萬有引力常量G,那么在下列給出的各種情景中,能根據測量的數據求出火星平均密度的是
A. 在火星表面使一個小球做自由落體運動,測出下落的高度H和時間t
B. 發射一顆貼近火星表面繞火星做圓周運動的飛船,測出飛船的周期T
C. 觀察火星繞太陽的圓周運動,測出火星的直徑D和火星繞太陽運行的周期T
D. 發射一顆繞火星做圓周運動的衛星,測出衛星繞火星運行的軌道半徑r和衛星的周期T
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